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一、基本要求: (1) 掌握动量、冲量等概念和动量原理。 (2) 掌握功、能的概念和功能原理。 (3)掌握应用守恒定律的基本思想和方法,并能熟练应用。 (4)掌握动量守恒和机械能守恒定律及其适用条件
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一、基本要求 1 掌握导体静电平衡条件及性质,并会用于分析实际问题 2 正确计算有电介质和导体存在时的电场,理解有介质时的高斯定理 4 掌握电容器的各类问题计算 3 了解电介质极化机理,理解之间的关系
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一、基本磁现象 1.安培关于物质磁场本质的假设一切磁场现象起源于电荷的运动:任何物质中的分子,都存在有回路电流——分子电流,分子电流相当于一个基本磁场
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一、牛顿运动定律 任何物体都保持静止或匀速运动状态,直至外力迫使它改变运动状态为止。 第一定律: 1、 牛顿运动定律的内容
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一、基本内容 1导体静电感应 (1)导体内部电场强度为零 (2)导体表面电场强度垂直导体表面; (→该点附近处导体表面的电荷面密度) (3)导体是等势体 (4)导体电荷分布在外表面,孤立导体的电荷面密度沿表面分布与各处曲率有关
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一、理解静电场中导体处于静电平衡时的条件, 二、并能从静电平衡条件来分析带电导体在静电场中的电荷分布. 三 、理解电容的定义,并能计算几何形状简单的电容器的电容. 四、了解静电场是电场能量的携带者,了解电场能量密度的概念,能用能量密度计算电场能量
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静电平衡条件 (1)导体内部任何一点处的电场强度为零; (2)导体表面处的电场强度的方向,都与导体表面垂直
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➢ Introduction to quantum many-body approaches and the unsettled ➢ Renormalization, vacuum, dark energy? ➢ Real puzzle of symmetry energy or mal-definition? ➢ Symmetry energy and quarks & hyperons ➢ In neutron stars, effect of dark matter? ➢ Concluding remarks
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一、电介质对电容的影响 相对电容率 二、电介质的极化 三、电极化强度 四、电介质中的电场强度 极化电荷与自由电荷的关系
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16-1将星球看做绝对黑体,利用维恩位移定律测量便可求得T.这是测量星球表面温度 的方法之一.设测得:太阳的入=0.55m,北极星的入=0.35m,天狼星的 =0.29m,试求这些星球的表面温度
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