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测试题 * 期末答疑时间: 1月13日 下午 2: 00 ~ 5: 00 1月14日 上午 8: 30 ~ 11: 30 下午 2: 00 ~ 5: 00 地点:1馆109 期末考试 时间: 1月15日1-2节 8: 00 ~ 9: 40 地点: 综合楼:252、253 求场方法 1. 2. 直接用特殊形状载流导线的磁场求和(矢量和):长直截流导线、圆线圈、圆弧、螺线管 3. 安培环路定理 首先分析场的对称性,选取合适的闭合回路 :大平面、长直线 , 长直圆柱面、长直圆柱体、长直螺线管、螺线环 计算中注意电流的正负 磁矩 力矩 洛仑兹力 安培力 磁高斯定理 顺 、抗 磁质的磁化机理 磁化率 定性了解铁磁质的基本特性 有介质时,根据电流和介质的对称性求H、B的分布 电磁感应定律 自感系数 互感系数 动生电动势 充分理解涡旋场的本质和特性 磁场能量 感生电动势 理解位移电流的本质和特性 位移电流密度 全电流?全电流定理 位移电流 麦克斯韦方程组的积分形式 变化的磁场激发涡旋电场,变化的电场激发磁场 电磁波 双缝干涉 波程差: 相位差: 光路中有介质时用光程差表示 能分析明暗条纹的位置和特点 光强 洛埃镜干涉 菲涅耳双镜干涉 光程 L = nd 等厚干涉(劈形膜) e为不同位置处的膜厚 分析明暗条纹的位置(厚度),条纹间距以及K级条纹对厚度和尖劈角的依赖关系 条纹间距 牛顿环 平行光垂直入射 球面透镜,柱面透镜 (平凸透镜?平凹透镜?) 等倾条纹(厚度均匀的薄膜) 点光源或面光源入射 能分析干涉圆环的特点,条纹特性与膜厚、入射光波长和倾角的关系 平行光入射时可作为增透膜和增反膜 迈克耳逊干涉仪原理 单缝的夫琅禾费衍射 充分理解半波带 暗纹条件asin?=k?,k=1,2,3,… 能分析中央明纹宽,暗纹宽,不同级次的条纹位置以及缝宽和入射光波长对它们的影响 大部分能量集中在中央明纹内 光栅衍射 一般刻痕数:N=10-104条/mm d=1/N (mm) 光栅常数: d=a+b 明 d sin?=?k?,k=0,1,2,3。。。。 I 0 4 8 -4 -8 sin? (?/d) 单缝衍射 轮廓线 光栅衍射 光强曲线 分析缺极现象 可能出现的光谱级次?可见的光谱级次(中央明纹内)? 光的各种偏振态 马吕斯定律 线偏振光通过偏振片后的光强 布儒斯特定律 · · · · · n1 n2 ib ib r0 线偏振光 · · S · · 双折射 负晶体 (vo ve )方解石 正晶体 (vo ve)石英,冰 子波源 vo?t ve?t 光轴 ? vo?t ve?t 光轴 ? 子波源 主折射率no,ne 波片 如何获得圆偏振光和椭圆偏振光 波粒二象性 三个实验 光电效应方程 ?m T = b M=?T 4 概率波,也用波函数描述,波函数模的平方为概率密度 光强 I = n h ? 波长偏移 黑体辐射 M?曲线 反冲电子能量?动量? 物质波 ?x? ?px 不确定性关系 定态薛定谔方程 波函数要满足的条件:单值、有限、连续,归一化条件 无限深势阱中粒子的特点,有限深势阱中粒子的特点 了解势垒穿透的概念 氢原子 各线系的归属 巴尔末系(可见区) 赖曼系(紫外区) 帕邢系(红外区): n=4 n=3 n=2 n=1 能级跃迁示意图 角动量的量子化 角动量在空间取向的量子化 主量子数n=1,2,3,… 轨道角量子数l=0,1,2,…,(n-1) 轨道磁量子数ml = 0,?1, ?2,…, ? l 自旋磁量子数ms= ?1/2 描述电子态的四个量子数 2l+1个取值 2个取值 激光半导体部分,简单了解,知道一些概念和可定性分析、说明的内容即可
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