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
1
周
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
2
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
3
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
4
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
6
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
7
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
8
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
9
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