大学物理教案下彭志华主编Word文件下载.docx

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重点难点

1、理论模型点电荷的理解及电场强度概念;

2、连续带点体场强的计算。

序号

教学内容提纲

学时

分配

1

电磁学发展史及内容简介

15′

2

9.1电荷库仑定律

30′

3

9.2电场 电场强度

45′

4

教学小结

(可结合变力做功、转动惯量的计算等来体会)“先微分,后积分”

参考书目

1、程守洙.《普通物理学》

2、赵凯华、陈熙谋.《电磁学》

预复习

内容

复习:

本次课程内容,特别是难点和重点部分

预习:

9.3静电场中的高斯定理

教学后记

南华大学

2010---2011学年度第1学期

(讲师)

第9章真空中的静电场§

9.3静电场中的高斯定理

1.理解电场线和电通量概念及引入意义;

2.理解高斯定理含义及其适用范围;

3.熟练掌握高斯定理的应用。

1、高斯定理含义及适用条件;

2、高斯定理的应用。

90′

1、程守洙.《普通物理学》

2、赵凯华、陈熙谋.《电磁学》

9.4电势

2010---2011学年度第1学期

9.4电势

9.5等势面电场强度和电势梯度的关系

1、了解从功的角度描述静电场性质的意义;

2、理解电势能、电势及电势差的含义;

3、掌握计算电势的方法,熟练掌握不同带电体系电势的计算。

1.静电场做功的特点----静电场是保守场;

2.电势的计算。

40′

本章小结

10′

第10章静电场中的导体和电介质

第10章静电场中的导体和电介质§

10.1静电场中的导体

1.了解导体的静电平衡现象及静电的应用;

2.理解静电平衡两个推论含义;

3.会计算有导体存在时场强与电势的计算。

1.静电平衡两个推论的理解;

2.有导体存在时场强与电势的计算。

§

10.2静电场中的电介质

10.2静电场中的电介质

10.3电位移矢量电介质中的高斯定理

1.了解电介质极化现象及其描述方法;

2.理解极化强度矢量和电位移矢量含义;

3.会用电介质中的高斯定理解决常见问题。

1电介质极化现象及其描述方法;

2极化强度矢量和电位移矢量含义;

3电介质中的高斯定理。

10.4电容与电容器§

10.5静电场的能量

1.理解电容概念;

2.掌握电容器电容的计算;

3.掌握不同带电体系能量的计算。

1.电容器电容的计算;

2.静电场能量的计算。

10.4电容与电容器

10.5静电场的能量

“先微分,后积分”

第11章稳恒磁场

第11章稳恒磁场

11.1磁场磁感应强度§

11.2毕奥-萨法尔定律

1.了解基本磁现象、磁场及稳恒磁场;

2.理解静电场和稳恒磁场之异同;

3.熟练运用毕奥-萨法尔定律解决常见问题。

1.磁感应强度的理解;

2.毕奥-萨法尔定律的应用。

11.1磁场磁感应强度

60′

对比教学:

静电场---稳恒磁场;

点电荷---元电流;

电场强度---磁感应强度

11.3磁场的高斯定理§

11.4安培环路定理

1.理解磁场的高斯定理—无源场;

2.理解稳恒磁场的非保守性;

3.会计算磁通量。

1.磁场的高斯定理的意义;

2.磁通量的计算;

3.安培环路定理的理解。

11.3磁场的高斯定理

对比教学:

可对比静电场来讲解稳恒磁场,突出静电场的保守性和稳恒磁场的非保守性。

安培环路定理的应用磁场对电流的作用

11.4安培环路定理§

10.5磁场对电流的作用

1.熟练运用安培环路定理求解几种特殊载流体的磁场;

2.了解霍尔效应和磁介质;

3.理解磁场对电流作用的原因、形式并会定量计算相关力和力矩。

1.安培环路定理的运用;

2.非均匀磁场对载流导线(线圈)的作用;

安培环路定理

第12章电磁感应电磁场与电磁波

第12章电磁感应电磁场与电磁波

12.1电磁感应定律§

12.2动生电动势

1.了解电磁感应现象;

2.理解电磁感应现象的定量描述—法拉第电磁感应定律;

3.熟练运用法拉第电磁感应定律求解电动势。

3.法拉第电磁感应定律的应用;

通过回顾电磁学发展史,引入电和磁的相互联系

12.1电磁感应定律

35′

12.3感生电动势和感生电场§

12.4自感和互感§

12.5磁场的能量

1.理解感生电场含义及其与静电场的异同点,加深对场观点的理解;

2.了解自感和互感现象及其定量描述;

3.会计算感生电动势及磁场的能量;

1.感生电场含义及其计算;

2.磁场能量的计算

12.3感生电动势和感生电场

12.4自感和互感

注意比较感生电场和静电场

12.6位移电流麦克斯韦方程组§

12.7电磁振荡电磁波

12章电磁感应电磁场与电磁波

1.理解位移电流及麦克斯韦方程组含义与意义;

2.熟悉麦克斯韦方程组微分与积分形式;

3.了解电磁振荡电磁波;

移电流及麦克斯韦方程组含义与意义

12.6位移电流麦克斯韦方程组

光学内容

2010---2011学年度第1学期

大学物理授课教师(职称):

华中科技大学《大学物理》第二版下册

第13章光的相干性

13.1光的相干性

1、了解光的相干性、相干条件、光的发光机理、单色光的概念;

2、掌握光强分别的基本公式、相位差判据、光程及光程差的概念。

相位差判据、相干条件、光程的换算

光源和单色光的介绍

20′

光的相干条件及与波的相干条件的区别,相干光的获得

光强分布公式的推导、相位差判据的提出

光程、光程差及光程差判据

1、清华大学《大学基础物理学》

2、北京邮电大学《大学物理》

内容及

时间

本次课程内容,特别是难点和重点部分(40′)

分波面干涉、等倾干涉(20′)

13.2分波面干涉

13.3分振幅干涉(等倾干涉)

1、了解三种分波面干涉装置的原理及干涉特征;

2、了解分振幅干涉中的等倾干涉原理及干涉特征;

3、掌握杨氏干涉和等倾干涉的明暗纹条件。

杨氏双缝明暗纹条件的推导、分波面和分振幅概念的理解、等倾干涉的特征

三种分波面干涉装置的介绍

50′

薄膜干涉的概述

等倾干涉

等厚干涉、迈克尔孙干涉仪(20′)

13.3分振幅干涉(等厚干涉)

1、了解牛顿环、迈克尔孙干涉仪的工作原理;

2、掌握等厚干涉、劈尖干涉明暗纹条件;

3、了解等厚干涉的概念及部分工程应用。

等厚干涉的概念、牛顿环条纹的特征、迈克尔孙干涉仪的工作原理。

等厚干涉的原理及两种劈尖干涉

牛顿环及应用

迈克尔孙干涉仪

光的衍射现象、惠更斯-菲涅耳原理(20′)

14.1光的衍射现象惠更斯-菲涅耳原理

14.2单缝夫琅禾费衍射

1、了解惠更斯-菲涅耳原理、衍射的分类;

2、了解半波带法对衍射的解释及单缝夫琅禾费衍射的特征;

3、掌握单缝夫琅禾费衍射的明暗纹条件;

惠更斯-菲涅耳原理、半波带法对衍射的解释、单缝夫琅禾费衍射的明暗纹条件。

光的衍射现象及惠更斯-菲涅耳原理

半波带法解释单缝夫琅禾费衍射

单缝夫琅禾费衍射条纹的特征及明暗纹条件

圆孔夫琅禾费衍射光学仪器分辨本领及光栅衍射(20′)

14.3圆孔夫琅禾费衍射光学仪器分辨本领

14.4光栅衍射

14.5X射线衍射

1、了解圆孔夫琅禾费衍射;

2、了解瑞利判据、分辨本领、分辨率的概念;

3、掌握光栅方程、缺级条件;

4、了解X射线衍射的原理

瑞利判据、光栅方程、光栅衍射条纹的特征。

圆孔夫琅禾费衍射光学仪器分辨本领

光栅的介绍及光栅衍射规律

光栅衍射的条纹特征、光栅方程、缺级条件、光栅光谱

X射线衍射

光的偏振(20′)

15.1自然光和偏振光

15.2起偏和检偏马吕斯定律

1、了解偏振的概念、横波的偏振性、自然光的特点及描述;

2、了解三种偏振光;

3、了解起偏和检偏;

4、掌握马吕斯定律。

偏振的理解、三种偏振光的特点、自然光与三种偏振光的区分、马吕斯定律。

横波的偏振性及自然光

三种偏振光的介绍及区分

起偏与检偏、马吕斯定律

反射和折射光的偏振(20′)

15.3反射和折射光的偏振

15.4光的双折射

15.5偏振光的干涉人为双折射

1、了解反射和折射光的偏振性;

2、了解寻

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