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《大学物理C》 教材: 《大学基础物理学》,习岗主编,高等教育出版社 参考教材: 1.《物理学》,周静娴 主编,中国农业出版社; 2. 《大学物理学》,邓法金主编, 科学出版社;;物 理 学 绪 论;物理学研究几乎宇宙中各种线度的物质,大到天体、小到原子分子,原子内部。 物理除了研究“实物”以外,还研究“场”这种看不见的物质,电场和磁场由法拉第提出,最后由麦克斯韦建立完整的电磁场理论,将电、磁、光三种现象统一起来! 物理学是一切自然科学中最基本的,它几乎为所有领域(特别是化学和生物学)提供可用的理论、实验手段和研究方法。;物理和化学: 光与物质相互作用可以产生各种光学现象(如光的折射、反射、散射、透射、吸收、旋光以及物质受激辐射等),通过分析研究这些光学现象,可以提供原子、分子及晶体结构等方面的大量信息。所以,不论在物质的成分分析、结构测定及光化学反应等方面,都离不开光学测量。如: 阿贝折射计; 旋光仪:旋光现象、旋光度和比旋光度 分光光度法是比色法的发展。; 物理与生物学:生命体系存在大量的物理过程和现象,同样遵循物理学规律。 生物物理学是建立在物理学的基本理论框架上。产生许多交叉学科:量子生物学、生物物理学、生物磁学等。 近年来,两学科的交叉产生重大成就:DNA双螺旋结构的确定,生物芯片技术等。重大的生物学难题必须有物理学家的参与。 物理学为医学新设备和新技术提供所需的基本知识,现代化的医疗设备都采用复杂的物理学方法。如:计算机层析术(CT)、核磁共振成像、超声波成像、激光手术等。;物理学的五大理论: 牛顿(经典)力学:研究物体的机械运动; 热力学:研究温度、热量、能量守恒及熵原理; 电磁学和光学:研究电、磁、光及电磁辐射等; 量子力学:研究微观世界; 狭义相对论:研究高速运动、时间和空间等;;物理学对社会的经济发展起极大的推动作用: 18世纪末,瓦特发明的蒸汽机应用于纺织、轮船、火车,正是基于热力学基本定律; 19世纪30年代,法拉第电磁感应定律,各种发电机、电动机、电报机应运而生,引起了工业的重大革命:工业电气化-电力时代; 20世纪40年代,原子能、核聚变是建立在爱因斯坦的狭义相对论; 1949年发明的半导体晶体管—超大规模集成电路、计算机;;大学物理与生命科学的关系: 物理是各个理工学科的基础,与自然界的现象息息相关,光、电、热等等; 流体运动:涉及血液输运、血液的粘稠度的测量和表征、生物分离和提 纯:线粒体、染色体等等; 表面张力系数:涉及到农药的配制和喷洒、种子发芽的培育等; 热力学;生命体以及新陈代谢都可以看作是一个热力学系统过程; 静电场:在遗传基因操作、细胞融合、细胞杂交、种子新品种的培育等 直流电:生物实验中的温度的测量、有机体液的渗透涉及电势差概念; 磁学:生物磁学、种子培育和发芽率、环境保护、污水处理、净化空气 光学:光学显微镜用来观察细菌、细胞培养、细胞组织观察等;;力学:是以牛顿定律为基础的经典力学,目前大多数日常现象和生产实际还是以经典物理学为基础来解释。 如果说人造卫星是现代人类的文明之花,那么人造卫星轨道计算的精确无误,就足以说明经典力学的有效性。;第0章 矢量简介;四. 矢量的运算 1. 作图法求两个矢量的和:平行四边形法则;五. 两个矢量的相乘运算 1.在数学上??把两个矢量相乘得到标量, 定义为矢量点乘 两个矢量点乘:标积 ;;第0章 质 点 运 动 学;二. 位置矢量、运动方程、位移;4. 位移:描述初始时刻和终止时刻质点位置变动的大小和方向的物理量,是一个矢量;;三. 速度、加速度;3. 平均加速度:在?t时间内,质点速度的增量与?t的比率;;四. 牛顿运动定律;牛顿第二定律:是质点动力学的基本方程,如果知道物体所受的外力以及物体的初位置和初速度,就可确定出物体在任意时刻的位置和速度。;五. 功能原理;②. 变力做功;2. 动能:物体因运动所具有的能量; 力对物体作功,使物体的运动状态发生变化;;②. 变力做功;3. 势能、保守力;②. 弹性势能;4. 机械能:物体的动能与势能的总和;

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