Ⅰ 大學物理1與大學物理2有什麼區別
個人認為2比1好學。剛考完。學2的時候一節課沒聽,結果期末老師不給題,就用元旦三天學了三天 考試70+ 關鍵是公式 就是公式
Ⅱ 大學物理都學什麼
你提到的這些分科是研究生階段才分的。而本科的物理科目基本是這樣的:普通物理(光電力熱原子)四大專業基礎課(理論力學,電動力學,熱力學統計物理,量子力學)。這是物理專業的必修課。
Ⅲ 大學物理Ⅰ和Ⅱ有什麼區別
大學物理Ⅰ和Ⅱ有什麼區別
一比二更加難,深,應用的范圍也相對廣泛
大學物理Ⅰ和Ⅱ有什麼區別
一比二更加難,深,應用的范圍也相對廣泛
大學物理Ⅰ和Ⅱ有什麼區別
一比二更加難,深,應用的范圍也相對廣泛
大學物理Ⅰ和Ⅱ有什麼區別
一比二更加難,深,應用的范圍也相對廣泛
Ⅳ 大學物理學什麼
大學物理是大學理工科的一門基礎課。通過本課程的學習,學生可以熟悉自然物質運動的結構、性質、相互作用和基本規律,從而為後續的專業基礎和專業課程的研究奠定必要的物質基礎,並進一步獲得相關知識。然而,工科專業主要教授基礎力學和電磁學。
通過本課程的學習,學生將逐步掌握物理研究的思路和方法。在獲取知識的同時,學生將具備建立物理模型的能力、定性分析、估計和定量計算的能力、獨立獲取知識的能力以及理論與實踐相結合的能力。拓寬思路,激發探索創新精神,增強適應能力,提高整體科技素質。通過本課程的學習,使學生掌握科學的學習方法,形成良好的學習習慣,形成辯證唯物主義的世界觀和方法論。
第一章剛體的定軸轉動
[目的要求]
了解轉動慣量,掌握剛體繞定軸轉動定理;了解力矩的功和轉動動能,動量和動量守恆定律。能熟練地用它分析計算與剛體定軸轉動有關的力學問題。
[教學內容]
1.剛體的轉動慣量和剛體繞固定軸的轉動定理;
2.剛體的力矩功和轉動動能
3.剛體的動量矩和動量矩守恆定律
第二章氣體分子運動理論
[目的要求]
1.掌握理想氣體狀態方程。了解氣體的狀態參數、平衡態和理想氣體的內能概念。2.了解理想氣體壓力和溫度的統計解釋。
理解能量自由度的均分原理;了解麥克斯韋速率分布規律;了解玻爾茲曼分布定律、平均碰撞頻率和自由程概念。
[教學內容]
理想氣體狀態路徑和理想氣體壓力;能量平均分配原則自由度;麥克斯韋速度分布律;玻爾茲曼分布律;平均碰撞頻率和自由路徑
第三章熱力學
[目的要求]
1.掌握熱力學第一定律及其相關概念(內能、功、能)。能熟練運用熱力學第一定律計算理想氣體等效過程和絕熱過程的內能、功和能。
2.理解氣體摩爾熱容的概念。
3.可以計算理想氣體的准靜態循環過程,如卡諾循環的效率。
4.理解熱力學第二定律的兩個表達式。了解可逆和不可逆過程、熵和熱力學第二定律的統計意義。
[教學內容]
1.熱力學平衡態和氣體狀態方程;
2.氣體分子的統計分布規律;
3.輸氣工藝;
4.熱力學第一定律在理想氣體等效過程和絕熱過程中的應用;
5.熱力學第二定律,可逆和不可逆過程和熵;
6.固體和液體的性質;
7.相變
Ⅳ 大學物理學什麼
大學物理需要數學基礎,主要是高等數學,線性代數等,這個與其他工科專業並無太大區別。不過物理專業對高等數學應用要求較高,後面還專門開設一門課叫數理方法。高等數學主要要求微積分,微分方程,向量代數與空間解釋幾何,重積分,曲線積分和曲面積分,無窮級數和傅里葉級數,矩陣與行列式等。
雖然聽起來又點多,不過樓主可以放心。大學普通物理部分對數學的要求並不高,只是到了理論物理部分,即前面提到的《理論力學》,《電動力學》,《量子力學》,《熱力學統計物理》這「四大力學」的時候,需要比較強的數學基礎和數理分析能力。總的來說,數學是基礎,是工具。但我認為物理所要求的數學基礎也是其他工科專業要求,這部分並沒有多。當然,因為物理天生和數學有著緊密的聯系,特別是物理模型的建立和數理分析的能力,對初學者來說,確實不太容易,需要在一開始打下比較堅實的基礎。
前面有些回答提到的SRT和畢業設計,我不太同意,那些最多隻是個別高校提出的培養方案,不具有普遍性。
雖然聽起來又點多,不過樓主可以放心。大學普通物理部分對數學的要求並不高,只是到了理論物理部分,即前面提到的《理論力學》,《電動力學》,《量子力學》,《熱力學統計物理》這「四大力學」的時候,需要比較強的數學基礎和數理分析能力。總的來說,數學是基礎,是工具。但我認為物理所要求的數學基礎也是其他工科專業要求,這部分並沒有多。當然,因為物理天生和數學有著緊密的聯系,特別是物理模型的建立和數理分析的能力,對初學者來說,確實不太容易,需要在一開始打下比較堅實的基礎。
前面有些回答提到的SRT和畢業設計,我不太同意,那些最多隻是個別高校提出的培養方案,不具有普遍性。
Ⅵ 大學課程中 大學物理學、基礎物理學、普通物理學 有什麼區別
大學課程中大學物理學、基礎物理學、普通物理學三者的區別從難易
一,從難易角度看區別
大學物理學,是那些非物理專業需要學習的物理課,和高中文科班學的物理相似,不是很重要也很簡單。
基礎物理學是那些理科學校學習的物理基礎,雖說是基礎但學起來會感到難。也是這三個中最難的。
普通物理學是指那些工科學校學習的物理,相對要簡單些。
二,從內容上看區別
大學物理學全書共13章涉及力學、熱學、電磁學、振動和波、波動光學、狹義相對論和量子物理基礎等。
基礎物理學全書共十九章,主要介紹剛體的轉動、流體力學、振動學、波動學、相對論、氣體動理論、靜電場、靜電場中的導體和電介質。
直流電路、電流的磁場、電磁感應、光的干涉、光的衍射、光的偏振、光的吸收與散射、光的量子性、量子力學基礎、激光、原子核與粒子物理。
普通物理學包括:牛頓力學、熱學、電磁學、光學、原子物理學,但不包括」相對論「和"量子力學"以及物理學的前沿內容。
(6)大學物理二指的是什麼擴展閱讀:
大學物理,是大學理工科類的一門基礎課程,通過課程的學習,使學生熟悉自然界物質的結構,性質,相互作用及其運動的基本規律,為後繼專業基礎與專業課程的學習及進一步獲取有關知識奠定必要的物理基礎。但工科專業以力學基礎和電磁學為主要授課。
通過課程的學習,使學生逐步掌握物理學研究問題的思路和方法,在獲取知識的同時,使學生擁有建立物理模型的能力,定性分析、估算與定量計算的能力,獨立獲取知識的能力,理論聯系實際的能力都獲得同步提高與發展。
開闊思路,激發探索和創新精神,增強適應能力,提升其科學技術的整體素養。通過課程的學習,使學生掌握科學的學習方法和形成良好的學習習慣,形成辯證唯物主義的世界觀和方法論。
本教學大綱適用4年制 高中起點本科層次物理專業《普通物理學》課程。一方面為學生較系統地打好必要的物理基礎,使學生對物理學的方法、概念和物理圖象,以及其歷史、現狀和前沿等方面,從整體上有個全面的了解.
另一方面使學生初步學習到科學的思維方法和研究問題的方法,培養獨立獲取知識的能力,提高人才科學素質的作用。 《普通物理學》是一門基於微積分水平的重要基礎課程,適合在一年級第二學期和二年級第一學期開設。
普通物理學著重介紹各種物理現象和基本的物理方法,大部分內容屬於經典物理學的范圍。其脈絡主要是根據人們對日常生活現象的常識性劃分。
日常生活中的物理現象一般被分為「力、熱、聲、光、電、磁」等,普通物理也相應分為經典力學(含聲學)、熱學、電磁學和光學。普通物理學的許多基礎概念在中學就已經引入。但大學中的科學和工程科目一般都要求系統的學習普通物理學。
此外,高中物理完全可以被視為大學普通物理學的簡化和縮略,只不過高中的物理僅僅利用初等數學加以研究。
參考資料:網路——大學物理
網路——普通物理學
網路——基礎物理學
Ⅶ 我想考青島大學的研究生 普通物理2 指的是什麼其中參考書是 《普通物理》程守珠(上、下冊),第四版
是用這本教材,我有青島大學的同學,他正在讀研,研究方向是光電子物理,他們當時考的時候就是用這本教材。
對於一樓所說的問題,我認為應該辯證的看。讀研關鍵還是要靠自己~
Ⅷ 大學物理主要學什麼
大學物理,是大學理工科類的一門基礎課程,通過課程的學習,使學生熟悉自然界物質的結構,性質,相互作用及其運動的基本規律,為後繼專業基礎與專業課程的學習及進一步獲取有關知識奠定必要的物理基礎。但工科專業以力學基礎和電磁學為主要授課。
全書共13章,涉及力學、熱學、電磁學、振動和波、波動光學、狹義相對論和量子物理基礎等. 每章包括基本內容之外,還包括閱讀材料、復習與小結、練習題. 內容深淺適當,講解正確清晰,敘述引人入勝,例題指導詳盡,全書聯系實際,特別是注意介紹物理知識和物理思想在實際中的應用. 本書有電子教材和學習輔導書等配套資料。
物理學專業培養掌握物理學的基本理論與方法,具有良好的數學基礎和實驗技能,能在物理學或相關的科學技術領域中從事科研、教學、技術和相關的管理工作的高級專門人才。
該專業學生主要學習物質運動的基本規律,接受運用物理知識和方法進行科學研究和技術開發訓練,獲得基礎研究或應用基礎研究的初步訓練,具備良好的科學素養和一定的科學研究與應用開發能力。