大学物理学教案设计重点难点文档格式.docx

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普通物理学(第五版)

物理学(第二版)

大学物理(修订版)

大学物理—典型题分析解集

程守洙,江之永编,盘新,等修订

克哲主编

吴百诗主编

王彬,承编

高等教育,1998年6月

高等教育,1999年9月

交通大学,1994年12月

西北工业大学,2000年1月

授课教师

白少民

单位

物理与电子信息学院

授课时间

秋冬季学期,2014年9月至2014 

年12月

注:

表中()选项请打“√”。

大学物理教案

周次

第 

备注

章节

名称

导论

第1章质点力学(1.1-1.2)

授课

方式

理论课(√);

实验课();

实习()

教学时数

教学目的及要求

1、掌握质点概念;

2、掌握描述质点运动的物理量和坐标系

教学容提要

时间分配

1.1描述质点运动的物理量

质点参考系

位置矢量与位移

速度

加速度

圆周运动的角量描述

1.2描述质点运动的坐标系

直角坐标系

平面极坐标

自然坐标系

角量与线量的关系

例题

50’

10’

15’

8’

7’

30’

教学重点与难点

重点:

质点概念,位置矢量与位移,速度,加速度矢量,坐标系。

难点:

导数的应用,平面极坐标,自然坐标系。

讨论、练习、作业

作业:

1.7,思考题

教学手段

多媒体教学

参考资料

普通物理学(第五版),程守洙,江之永编,盘新,等修订.,高等教育

物理学(第二版),克哲主编,高等教育

大学物理(修订版)吴百诗主编,交通大学

第1章质点力学(1.3-1.6)

1、熟悉质点运动学的两类基本问题,并熟练用于求解实际问题;

2、熟练掌握牛顿定律及其应用;

3、掌握力学单位制与量纲;

4、明确惯性系与非惯性系,会在非惯性系过引入惯性力直接应用牛顿定律。

1.3质点运动学的两类基本问题

直线运动实例

平面曲线运动实例

1.4牛顿定律及其应用

牛顿运动定律

力学中常见的力

牛顿定律的应用

力学单位制与量纲

1.5惯性系和伽利略变换

惯性系力学相对性原理

伽利略变换

1.6非惯性系惯性力

第1章小结

20’

25’

5’

质点运动学的两类基本问题,牛顿运动定律。

惯性力。

1.9,1.13,1.15,1.20,1.21,1.25

教学

手段

大学物理—典型题分析解集,王彬,承编,西北工业大学

第2章力学中的守恒定律(2.1-2.2)

1、掌握变力做功;

2、掌握动能和动能定理、保守力和势能、功能原理和机械能守恒定律;

3、区分动能定理和功能原理以及它们的联系;

4、掌握冲量动量及动量定理。

2.1功和能

功及功率

动能和动能定理

保守力势能

功能原理机械能守恒定律

2.2 

动量动量守恒定律

冲量动量及动量定理

质点系动量定理和质心运动定理

35’

变力做功,动能和动能定理,保守力势能,功能原理机械能守恒定律;

动量及动量定理。

变力做功,积分的应用,保守力 

势能。

2.9, 

2.11

大学物理—典型题分析解集,王彬,承 

编,西北工业大学

第2章力学中的守恒定律(2.3)

第2章小结,习题课

1、掌握质点和质点系的角动量守恒定律;

2、系统复习和掌握第二章所学知识和方法。

2.3 

角动量守恒定律

质点的角动量守恒定律

质点系的角动量守恒定律

第2章小结

习题课

100’

质点和质点系的角动量守恒定律;

质点系的角动量守恒定律。

2.21

第5周

第4章静电场(4.1-4.3)

1、了解物质的电结构;

2、掌握库仑定律;

3、深刻理解静电场的物质性;

4、切实掌握叠加原理和电场强度的计算。

4.1 

物质的电结构

4.2 

库仑定律

4.3 

电场和电场强度

静电场

电场强度

叠加原理和电场强度的计算

45’

库仑定律,静电场及电场强度,叠加原理和电场强度的计算。

电场强度概念的引入和场的叠加原理,矢量积分。

4.14,4.17,4.18

第4章静电场(4.4-4.6)

1、掌握高斯定理和静电场的环路定理及其应用;

2、掌握电势能和电势及电势的计算;

3、了解导体的静电平衡和静电屏蔽;

4、掌握导体表面的电荷和电场间的关系。

4.4 

高斯定理

电场线

电通量

高斯定理的应用

4.5 

静电场的功电势

静电场力的功静电场的环路定理

电势能和电势

电势的计算

4.6 

静电场中的导体

导体的静电平衡

导体表面的电荷和电场

静电屏蔽

10

高斯定理及其应用,静电场的环路定理,电势的计算。

电势能和电势,电场强度与电势的微分关系。

4.21,4.23,4.24,4.29

第4章静电场(4.7-4.10)

1、掌握电容器及其电容;

2、熟悉稳恒电流;

3、弄清电介质的极化图象,熟悉电极化强度矢量;

4、掌握极化强度与束缚电荷的关系,有介质时的高斯定理。

4.7电容电容器

孤立导体的电容

电容器及其电容

几种常见的电容器及其电容

电容器的联接

4.8稳恒电流

稳恒电流和稳恒电场

欧姆定律及其微分形式

电动势及其非静电力

4.9电介质及其极化

电介质的电结构

电介质的极化

电极化强度矢量

4.10电位移矢量有介质时的高斯定理

极化强度与束缚电荷的关系

电介质中的高斯定理电位移矢量D

电容器及其电容,欧姆定律的微分形式,电动势及其非静电力,极化强度与束缚电荷的关系,有介质时的高斯定理。

电动势及其非静电力,极化强度与束缚电荷的关系。

4.31,4.36

第4章静电场(6.11)

第4章小结,习题课

第5章稳恒磁场(7.1-7.2)

1、深刻理解和掌握电场的能量;

2、理解磁场的物质性及磁感应强度;

3、掌握毕奥—萨伐尔定律及其应用。

4.11电场的能量

第4章小结

7.1 

磁场磁感应强度

磁场

磁感应强度

7.2毕奥—萨伐尔定律及其应用

毕奥—萨伐尔定律

毕奥—萨伐尔定律应用举例

磁感应强度,毕奥—萨伐尔定律。

电场能量的理解,矢量线积分。

4.40,5.14,5.18

第5章稳恒磁场(7.3-7.6)

1、掌握运动电荷的磁场

2、掌握磁场的高斯定理和安培环路定理;

3、掌握磁场对载流导线的作用;

4、熟悉洛仑兹力公式,并可研究带电粒子在磁场中的运动;

5、了解霍尔效应。

5.3运动电荷的磁场

5.4磁场的高斯定理和安培环路定理

磁场的高斯定理

安培环路定理

安培环路定理的应用

5.5磁场对载流导线的作用

安培定律

两平行长直电流之间的相互作用

磁场对载流线圈的作用

5.6洛仑兹力

洛仑兹力

带电粒子在磁场中的运动

霍尔效应

磁场的高斯定理和安培环路定理,安培定律,洛仑兹力。

安培环路定理。

习题:

5.20,5.22,5.24,5.27。

10 

第5章稳恒磁场(5.7-5.8),小结

1、掌握磁力的功;

2、掌握磁介质的磁化及磁化强度,磁场强度,有介质时的安培环路定理;

3、了解铁磁质的特性。

5.7磁力的功

载流导线在磁场中运动所作的功

载流线圈在磁场转动时磁场力所作的功

5.8物质的磁性

磁介质的磁化及磁化强度

磁场强度有介质时的安培环路定理

铁磁质

第5章小结

20

有介质时的安培环路定理。

有介质时的安培环路定理,铁磁性。

5.29

11 

第6章电磁感应电磁场 

(6.1-6.3)

1、了解电磁感应现象,熟练掌握法拉第电磁感应定律;

2、熟悉动生电动势及其电子论解释,掌握动生电动势的计算公式;

3、理解和掌握感生电动势和感生电场;

4、了解电子感应加速器。

6.1电磁感应定律

电磁感应现象

法拉第电磁感应定律

6.2动生电动势

动生电动势

动生电动势的电子论解释

6.3感生电动势和感生电场

感生电动势和感生电场

电子感应加速器

法拉第电磁感应定律,动生电动势及其电子论解释,感生电动势和感生电场。

感生电场的理解。

6.11,6.13,6.14

12 

第6章电磁感应电磁场(6.4-6.6)

第6章 

小结

1、了解自感现象和互感现象;

2、理解和掌握磁场的能量;

3、理解位移电流,掌握安培环路定理的推广形式;

4、了解麦克斯韦方程组

6.4自感和互感

自感现象

互感现象

6.5磁场的能量

6.6电磁场理论的基本概念

位移电流

安培环路定理的推广

麦克斯韦方程组

40’

自感现象和互感现象,磁场的能量,理解位移电流,安培环路定理的推广形式。

理解位移电流。

6.16,6.20,6.22,6.24

13 

第11章波动光学(11.1-11.3)

1、深刻理解光的相干叠加性,熟悉光程光程差;

2、掌握氏双缝干涉实验及其规律;

3、了解双缝型的其它干涉装置;

4、掌握等倾干涉和等厚干涉及其应用。

光的叠加原理

光的相干叠加

光程光程差

氏双缝干涉实验

双缝型的其它干涉装置

薄膜干涉—等倾干涉条纹

薄膜干涉—等厚干涉条纹

薄膜干涉的应用

光的相干叠加,氏双缝干涉实验及其规律,等倾干涉和等厚干涉。

光的相干叠加,等倾干涉条纹。

11.7,11.11

14 

第11章波动光学(11.4-11.7)

1、了解光的衍射现象;

2、掌握惠更斯—菲涅耳原理;

3、分清菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射;

4、掌握单缝夫琅禾费衍射和圆孔夫琅禾费衍射;

5、了解光学仪器的分辨本领

迈可尔干涉仪

时间相干性

光的衍射现象

惠更斯—菲涅耳原理

菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射

单缝夫琅禾费衍射

圆孔的夫琅禾费衍射

光学仪器的分辨本领

惠更斯—菲涅耳原理,单缝夫琅禾费衍射和圆孔的夫琅禾费衍射。

惠更斯—菲涅耳原理,光学仪器的分辨本领。

11.14,11.15.

15 

第11章波动光学(11.8-11.11)

1、了解光栅的衍射花样,掌握光栅方程及光栅光谱;

2、了解X射线的衍射;

3、深刻理解和掌握光的偏振;

4、了解二相色性及偏振片的起偏和检偏;

5、掌握马吕斯定律。

光栅的衍射花样

光栅方程

光栅光谱

X射线的衍射

自然光线偏振光和部分偏振光

二相色性

偏振片的起偏和检偏

马吕斯定律

光栅方程及光栅光谱,光的偏振,马吕斯定律。

11.20,11.23

16 

第11章波动光学(11.12-11.14),小结

1、掌握反射光和折射光的偏振,晶体的双折射现象;

2、了解由散射产生的偏振光,克尔光电效应等;

3、系统复习和掌握波动光学容。

反射光和折射光的偏振

由散射产生的偏振光

晶体的双折射现象

尼科耳棱镜

波片

克尔光电效应

偏振光的检测

旋光现象

第11章小结

反射光和折射光的偏振,晶体的双折射现象。

晶体的双折射现象,尼科耳棱镜。

11.26,11.28

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