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一、基本要求: (1) 掌握描述质点运动状态和状态变化的物理量及其意义。 (2) 掌握运动学两类问题的计算。 (3) 理解切向加速度合法向加速度的概念。 (4) 掌握牛顿定律及其应用。 (5) 理解相对运动
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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、掌握角位移、角速度和角加速度等物理量以及角量与线量的关系。 2、理解力矩、转动惯量、角动量等物理概念,了解转动惯量计算的基本思路。 3、掌握转动定律、功能原理、角动量定理和角动量守恒定律并能正确应用
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一. 基本要求 1. 掌握电场强度的概念和电场叠加原理,掌握已知电荷的分布,计算电场强度的方法。 2. 理解静电场的两个基本定理,掌握用高斯定理计算电场强度的方法。 3. 掌握电场力做功特点,掌握电势的概念和电势叠加原理,掌握已知电荷分布计算电势的方法
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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、基本要求 1. 掌握毕奥—萨伐尔定律,并会用该定律计算载流导体的磁场 2. 掌握用安培环路定理计算磁场强度的条件和方法 3. 掌握安培定律和洛仑兹力公式,会计算简单形状截流导体的磁力 4. 理解磁介质中的安培环路定理,理解磁场强度的概念
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一、电磁感应现象及其基本定律 1、实验演示 (1)电磁感应现象 (2)发电机现象小结:
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引言 (1)讨论磁介质中磁场的特性和规律,并从物质结构的观点给予解释。 (2)研究磁介质时,对照电介质是有益的外电场 电介质极化 电介质中的电场外磁场 磁介质磁化 磁介质中的磁场
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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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1.真空中静电场与有导体,电介质存在时的静电场比较2.静电场中导体与电介质的研究 (1)导体和电介质在静电场中引起物理现象 (2)这些现象对原电场的影响 (3)有导体和电介质存在时,静电场的计算
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