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09近代物理基础考试知识点

“近代物理基础”课程考试知识点 第五部分 相对论基础 (总分数分布11.1%) 第十八章 狭义相对论 1爱因斯坦两个假设(狭义相对论的基本原理); (1)光速不变原理内容; (2)相对性原理内容; 2迈克尔逊-莫雷实验 (1)研究对象; (2)实验的结论; 3洛伦兹变换 (1)时空坐标公式; (2)速度变换公式与应用;; 4 同时的相对性 (1)内容; (2)用洛伦兹变换证明; (3)应用; 5时间延缓效应 (1)内容; (2)用洛伦兹变换证明; (3)应用; 6长度的相对性 (1)内容; (2)用洛伦兹变换证明; (3)应用; 7相对论质速公式与应用; 8相对论动力学方程; 9相对论动能 (1)公式 (2)应用 10相对论质-能关系 (1)公式 (2)应用 11相对论动量-能量关系及应用 12例题:18-2;18-3 第六部分 量子物理 (总分数分布33.3%) 第十八章 光的波粒二象性 (第六部分分数分布33.2%) 1热辐射 (1)物理本质; (2)平衡辐射的物理意义; (3)总辐出度的物理意义 (4)单色辐出度的物理意义; (5)基尔霍夫辐射定律内容; (6)绝对黑体的物理意义; (7)绝对黑体能量按波长分布曲线特征; (8)斯特藩-玻尔兹曼定律内容与应用; (9)维恩位移定律内容与应用; 2普朗克假设 (1)内容; (2)物理意义; 3光电效应 (1)实验原理线路图; (2)4条实验规律; (3)饱和电流的意义; (4)光电效应的电流-电压曲线特征; (5)遏止电压-频率关系曲线; (6)光电子最大初动能-遏止电压关系; (7)红限的物理意义; (8)逸出功的意义; (9)经典物理解释光电效应的困难; (10)爱因斯坦光量子假设内容; (11)对光电效应的定性解释; (12)爱因斯坦光电效应方程; (13)方程对光电效应的解释; 4康普顿效应 (1)物理现象; (2)原理示意图; (3)实验规律; (4)经典物理解释的困难; (5)电子的康普顿波长; (6)康普顿效应的量子解释; (7)康普顿散射光波的计算; 5爱因斯坦光量子关系式; 第二十一章 电子的波粒二象性(第六部分分数分布22.2%) 1德布罗意假设 (1)内容; (2)物理意义; (3)非相对论性德布罗意波波长的计算; (4)相对论性德布罗意波波长的计算; 2不确定性关系的数学表示式; 3德布罗意波波函数 (1)数学表达式; (2)归一化条件的数学表达式; (3)归一化条件的物理意义; (4)归一化波函数的计算; (5)波函数满足的标准条件; 4概率波; (1)玻恩统计解释的内容; (2)概率密度的计算; (3)概率密度(分布函数)极值点的计算; 5例题 21-2;21-3 第二十二章 薛定谔方程(第六部分分数分布分数分布22.2%) 1定态的物理意义; 2自由粒子 (1)一维含时薛定谔方程形式; (2)一维定态薛定谔方程形式; 3一维力场中定态薛定谔方程形式; 4一维无限深势阱 (1)模型的表示; (2)粒子的薛定谔方程; (3)薛定谔方程的边界条件; (4)方程的通解与特解; (5)粒子的能级公式与计算; (6)粒子归一化波函数数学表达式; (7)粒子归一化波函数图示; (8)粒子的概率分布数学表达式; (9)粒子的概率分布图示; (10)粒子的概率分布极值点的计算; 第二十三章 氢原子中的电子(第六部分分数分布分数分布22.2%) 1氢光谱 (1)谱线系名称; (2)巴尔末公式; (3)谱线系频率公式; 2氢原子结构 (1)卢瑟福模型; (2)卢瑟福模型解释氢光谱的困难; (3)玻尔的氢原子模型; (4)模型三点假设; (5)玻尔模型对氢光谱的解释; (6)玻尔模型的缺陷; 3氢原子中电子的定态薛定谔方程; (1)主量子数的物理意义; (2)能量量子化公式; (3)能级的计算; (4)角动量量子数的物理意义; (5)角动量大小的计算; (6)磁量子数的物理意义(空间量子化); (7)角动量矢量模型的图示; (8)三量子数关系; (9)量子态数计算; (10)低量子数氢原子电子径向分布概率计算; 第七部分 第二十四章 激光 (总分数分布11.1%) 1原子能级跃迁的物理意义; 2自发辐射 (1)物理意义; (2)自发辐射系数的物理意义; 3受激辐射 (1)物理意义; (2)受激辐射系数的物理意义; 4受激吸收 (1)物理意义; (2)受激吸收系数的物理意义 5产生激光的两对基本矛盾; (1)原子按能级分布的基本规律; (2)亚稳态能级的物理意义; (3)粒子数反转的物理意义; (4)实现粒子数反转的条件; (5)谐振腔的作用; 6氦氖激光器 (1)三大组成部分; (2)两类非弹性碰撞举例;

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