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2022考研大纲:南京工业大学2022年考研科目 870基础物理学 考试大纲

考研大纲包含了硕士研究生考试相应科目的考试形式、要求、范围、试卷结构等指导性考研用书。今天,为了方便2021年考研的学子们,小编为大家整理了“2022考研大纲:南京工业大学2022年考研科目 870基础物理学 考试大纲”的相关内容,请持续关注!

《870基础物理学考试大纲

一、考试的基本要求

要求学生熟练掌握物理学中的基本概念、原理、定理和定律,在全面了解大学物理知识的基础上,重点掌握电磁学、波动光学和量子物理基础部分的相关内容。并要求考生具有一定的创新意识、逻辑推理能力和综合运用物理学知识分析和解决实际问题的能力。

二、考试方式和考试时间

闭卷考试总分150考试时间为180分钟

三、参考书目(仅供参考)

《物理学教程》(第三版),马文蔚,周雨青 编写,高等教育出版社。

《大学物理》,吴高建,张茹 主编,上海交通大学出版社。

四、试题类型

主要包括选择题、填空题、计算题、简答题等类型,并根据每年的考试要求做相应调整。

五、考试内容及要求 

考试内容包括以下部分:电磁学(静电场、静电场中的导体和电介质、稳恒磁场、电磁感应),波动光学(光的干涉、光电衍射、光的偏振),量子物理基础。具体考试内容及要求如下:

(一)静电场

1内容:电荷守恒定律点电荷,真空中的库仑定律电场,电场强度迭加原理,场强的计算电场线,电场强度通量,高斯定理及应用静电场力所做的功,电势能,电势,电势差。电势迭加原理,电势的计算等势面,场强和电势的关系电偶极子在外电场中所受的力和力矩,电偶极子在外电场中的势能。

2、考核要求:

(1)理解库仑定律,电场的迭加原理。

(2)掌握静电场的电场强度和电势的概念,并能熟练的应用微积分计算一些简单带电体的场强和电势。

(3)掌握电势和场强的积分关系,理解场强和电势的微分关系,并会用于计算场强和电势。

(4)理解静电场的规律高斯定理定理。会用高斯定理计算场强的条件和方法。

(二)静电场中的导体和电介质

1内容:静电场的导体静电场中的电介质,电位移矢量,有电介质时的高斯定理。电容,电容器电场能量,能量密度。

2、考核要求:

(1)掌握静电平衡条件及导体上的电荷分布。

(2)了解电场中电介质的极化及微观解析。

(3)理解电容的定义及物理意义,能计算较为典型的电容器电容的方法。

(4)理解静电场能量、能量密度的概念,能计算一些简单的对称情况下的电场所储存的场能。

(三)稳恒磁场

1内容:磁感应强度磁通量,磁场中的高斯定律毕奥-伐尔定律安培环路定律运动电荷的磁场磁场对载流导线的作用安培定律,磁场对载流线圈的作用磁力的功运动电荷在磁场中所受的力洛仑兹力);带电粒子在电场和磁场中的运动霍尔效应。

2、考核要求:

(1)掌握磁感应强度的概念及毕奥-伐尔定律。并能计算一些简单问题的磁感应强度。

(2)理解稳恒磁场的规律磁场的高斯定律安培环路定律。掌握用安培环路定律计算磁感应强度的条件和方法。

(3)掌握安培定律和洛仑兹力公式。了解磁矩的概念。

(4)了解磁力的功。

(四)磁介质

1、内容:磁介质,磁介质中的安培环路定律。

2、考核要求:

(1)了解磁介质的磁化现象,种类及磁化的微观解释。

(2)了解铁磁质的特点。

(五)电磁感应

1、内容:电动势,电磁感应定律动生电动势和感生电动势自感和互感,磁场的能量位移电流,电磁场基本方程的积分形式。

2、考核要求:

(1)掌握法拉第电磁感应定律。

(2)掌握动生电动势的本质,理解感生电动势的本质。

(3)理解自感系数、互感系数的定义及物理意义。

(4)了解磁场能量、能量密度的概念。

(5)了解麦克斯韦方程组积分形式的物理意义。

(六)波动光学

1内容:光的单色性和相干性杨氏双缝实验,埃镜光程,薄膜干涉劈尖,牛顿环;迈克尔逊干涉仪光的衍射单缝衍射圆孔衍射,光学仪器的分辨率衍射光栅偏振光反射光和折射光的偏振马吕斯定律双折射。

2、考核要求:

(1)理解获得相干光的方法。

(2)掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系。能分析确定杨氏双缝干涉条纹及薄膜等厚干涉条纹的位置。

(3)了解惠更斯―菲涅尔原理。

(4)了解用半波带法分析单缝夫琅和费衍射。分析缝宽及波长对衍射条纹分布的影响。

(5)了解圆孔衍射,了解光学仪器的分辨率。

(6)掌握光栅衍射公式。会确定光栅衍射谱线的位置和缺级。会分析光栅常数及波长对光栅衍射谱线分布的影响。

(7)了解自然光和线偏振光。理解偏振光的获得和检验方法。理解布儒斯特定律和马吕斯定律。

(七)量子物理基础

1内容:黑体辐射的规律,普朗克量子假设光电效应爱因斯坦方程,康普顿效应实物粒子的波粒二象性测不准关系波函数,薛定谔方程激光固体能带的形成导体、半导体和绝缘体。

2、考核要求:

(1)了解黑体辐射规律和普朗克的量子假设。

(2)了解光电效应和康普顿效应的实验规律。理解光的波粒二象性。

(3)了解德布罗意的物质波假定及电子衍射实验。了解实物粒子的波粒二象性。

(4)了解描述物质波动性的物理量波长、频率和粒子的物理量动量、能量间的关系。

(5)了解氢原子光谱的实验规律及波尔的氢原子理论。

(6)了解波函数及其统计解释了解一维坐标动量不确定关系。了解一维定态薛定谔方程。

(7)了解描述原子中电子运动状态的四个量子数,了解泡利不相容原理和原子的电子壳层结构。

(8)了解激光的形成特性及主要应用。

(9)了解固体能带的形成,并能用能带观点区分导体,半导体和绝缘体。了解本征、n型和p型半导体。

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