㈠ 大學物理需要學數學哪部分
如果不讀數學分析及相關專業,一般不學數學分析,理工科的數學課有:高等數學(以微積分,級數理論,微分方程為主)線性代數(以矩陣工具分析多元方程等)概率論與數理統計(主要深入講訴正態分布和統計理論)復變函數(以歐拉恆等式e^ix=cosx+isinx為核心公式的復函數微積分,復數級數理論為主)積分變換(以傅里也,拉普拉斯,z變換為分析手段的微積分方法)
大學物理主要學:運動學(用微分方程描述),力學,熱學,機械波,電磁學,光學,量子力學,相對論基礎等方面。
值得注意的是大學物理的所有理論分析來源於高等數學,所以只有高中物理基礎,沒有大學高數基礎是學不懂的,一般在大一下學期開始學物理,這時有了一定的數學基礎可以進行了
另外,不同學校不同專業物理老師講的側重點可能不同,例如,我們就沒有光學及量子學部分。
至於用什麼書,各校情況不同,一些知名高校都是用自己出的書的,例如同濟版數學,其他某些高校也在用,物理的話有西交大版的,清華版的等,當然用科學出版社和高等教育出版社的也佔多數
如果你有興趣在高中涉略大學課程,推薦科學出版社的教材,因為他比較基礎。。。
㈡ 大學物理主要用到高數的什麼知識
主要是積分,把這方面學好,大物會感到很容易
㈢ 想自學大學物理,請問需要用到哪些大學數學課程
極限,導數與微分,積分,微分方程,這幾個是基礎,必須熟練
㈣ 大學基礎物理中用到了哪部分的高數知識啊(知道運用了積分微分,能否更具體點呢,應付考試了)
微積分(定積分、不定積分,及一些積分的性質)、導數、矢量運演算法則。等
㈤ 本科階段學物理需要學什麼數學課程,請告知要用到什麼教材,感覺學量子力學需要很多的數學知識啊。
學習量子滲棗物理學或者理論物理學需要掌握的數學知識有微積分,微分方程,高等代數(包括線性代數,矩陣論,群論等),復變函數,泛函分析,數學物理方法等。這些數學課程不需要掌握全部知識,但是需要掌握基本的內容。對於同濟大學數學系編第六版是高等數學的基礎教材,基本上需要掌握上下冊的全部內容(這些知識是學習其它高等數學知識的基礎),其它課程只需要掌握基本內容即可。我也是跨專業(本科所學專業為臨床醫友數學,本科數理基礎基本為零)學習量子力學的,一開始看幾乎看不懂,看了好幾遍才慢慢理解。學習量子力學需要掌握其基本知識和概念(量子力學基本假設及其推論,中心力場,力學量隨時間的好喊首演變,力學量的矩陣形式和表象變換,微擾論等)多思考多聯想,並且需要做一部分習題來鞏固和靈活運用,對於一些暫時弄不懂的知識不要過度鑽研。量子力學有很深的數學基礎和抽象的數學結構,但是學習過程中不要陷入數學知識中。祝願你學業成功!
㈥ 大一物理運用高數的哪個知識點
積分與微分相對應來學.積分可以理解為乘法、微分可以理解為除法.比如速度對時間的積分就等於速度X時間就是位移;速度對時間的微分就等於速度/時間就是加速度.引申,積分升一階;微分降一階.在曲線上積分是曲線與橫軸圍成的區域的面積;微分是曲線的斜率.
不知道這樣說對你有沒有幫助.
微積分就是跟加減乘除一樣的運算.只不過微積分其中參與運算的數是變化的(曲線、特徵方程).
㈦ 大學物理學專業所用的課本(教材)
大學物理專業課程和課本一般是由各個學校自己設定的旦鬧,但是推薦可以去圖書館借書讀。
專業課程:
大一上:高數、線代、計算概論、力學。
大一下:高數、演算法與數據結構、電磁學、熱學。
大二上:數理方法、理論力學、光學、普物實驗。
大二下:數理方法、原子物理、平衡態統計物理(或熱力學統計)、普物實驗。
大三上:量子力學、固體物理。
大三下:電動力學、近代實驗。
大四上:近代實驗。
專業選修:應用聲學,程序設計,電工學等
(7)大學物理用到哪些高數擴展閱讀:
葉偉國等編著的《大學物理》系統地闡述了物理學的基本首穗規律和基本概念。主要內容包括:力和運動、動量、功和能、剛體的轉動、機械振動和波動、氣體分子動理論、熱力學基礎、真空中的靜電場、靜電場中的導體和電介質、恆定電流的磁場、電磁感應、波動光學者遲卜、狹義相對論和量子物理基礎,共13章。
《大學物理》的內容緊緊圍繞大學物理課程的基本要求,難度適中,物理概念清晰,論述深入淺出,例題豐富。書中概念的引入明確而完整,並有一定的技術應用和理論擴展,力求簡明而不簡單,深入而不深奧。
資料鏈接:網路-大學物理 (大學物理:清華大學出版社)
㈧ 物理學用的高數
我正好給物理班學生講高數呢,物理班老師要求講以下內容:
極限(枯檔微元法求和)、導數(已知運動求速度、加速度)、積分(已知加速度或速度求速度或位移、變力做功、轉動慣量)、多元函數的偏微分、重積分、二階三階行列式、矩陣、空間向量代數(點乘、叉洞好乘、混沒顫亂合積),復數。
㈨ 大學物理中高等數學的應用。只需說上冊 如果能按大物的章節來說,有追加。(就是大物中每章都需要著重掌
第一章:質點運動學,需要向量代數(矢量的直角坐標、自然坐標分解表達和微積分運算)
第二章:質點動力學:向量微積分,第二類曲線積分(做含大櫻功積分)
第三章:剛體力學(包括角動量理論)向量的矢量積、標量積及其微分運算
第四章:相對論 坐標變換理論和方法
第五章:機械振動 二階線性常系數常微分方程談叢求解理論和方法
第五章:機械波 二元函數微分學
第六章:氣體動理論 概率論和數理統計簡單應用
第七章:熱力學基礎 一元微積分基仿緩本理論
㈩ 求問大學物理學專業應學哪些數學
物理類。各個學校學的高數教材不一樣。同濟的一般來說是很多工科院校的選擇教材。但其實所有教材內容都差不多,只是作者編排內容的時候方法不一樣,質量當然也不一樣。 至於高數的內容,首先是函數和集合,之後是函數極限,數列極限,微分學,積分學(不定積分,定積分),然後是空間解析幾何,多重積分,多元函數積分學,級數等內容。當然還包括你所說的線性代數,概率論,偏微分等。 一般物理學專業的還會學到數學物理方法,數學物理方法包括復變函數和數學物理方法兩大內容。復變函數包括復變函數,傅里葉級數,拉普拉斯級數等等。 數學物理方法包括格林函數法,分離變數法等等。 總體來說。物理類學的高等數學是比較難的,當然這也是為以後學習專業課打下基礎的,所以高數一定要學好。如果你覺得同濟大學的高數不太實用,我推薦你去看四川大學的高等數學,四川大學有一本專門針對物理類的高數,包括了所有高數內容,編排這些還不錯。關於數學物理方法,是以後學習電動力學,量子力學,原子物理的最基本的知識,建議好好把握。 給你一些建議。首先,大學物理所學內容,是很難的,當然你們大一的時候所學的力學這類專業課,是基礎,之後所學的電動力學,量子力學,熱力學統計物理等這些專業課對於對於我們本科生來說是很難的。當然我們不排除有學的好的,但是我相信有百分之八十的人是不知道到底講的什麼。所以,學習物理,不要太過於深究,除非你打算去考取理論物理的研究生,否則你沒那必要去把所有的物理知識弄的一清二楚。