❶ 大学物理学什么
大学物理是大学理工科的一门基础课。通过本课程的学习,学生可以熟悉自然物质运动的结构、性质、相互作用和基本规律,从而为后续的专业基础和专业课程的研究奠定必要的物质基础,并进一步获得相关知识。然而,工科专业主要教授基础力学和电磁学。
通过本课程的学习,学生将逐步掌握物理研究的思路和方法。在获取知识的同时,学生将具备建立物理模型的能力、定性分析、估计和定量计算的能力、独立获取知识的能力以及理论与实践相结合的能力。拓宽思路,激发探索创新精神,增强适应能力,提高整体科技素质。通过本课程的学习,使学生掌握科学的学习方法,形成良好的学习习惯,形成辩证唯物主义的世界观和方法论。
第一章刚体的定轴转动
[目的要求]
了解转动惯量,掌握刚体绕定轴转动定理;了解力矩的功和转动动能,动量和动量守恒定律。能熟练地用它分析计算与刚体定轴转动有关的力学问题。
[教学内容]
1.刚体的转动惯量和刚体绕固定轴的转动定理;
2.刚体的力矩功和转动动能
3.刚体的动量矩和动量矩守恒定律
第二章气体分子运动理论
[目的要求]
1.掌握理想气体状态方程。了解气体的状态参数、平衡态和理想气体的内能概念。2.了解理想气体压力和温度的统计解释。
理解能量自由度的均分原理;了解麦克斯韦速率分布规律;了解玻尔兹曼分布定律、平均碰撞频率和自由程概念。
[教学内容]
理想气体状态路径和理想气体压力;能量平均分配原则自由度;麦克斯韦速度分布律;玻尔兹曼分布律;平均碰撞频率和自由路径
第三章热力学
[目的要求]
1.掌握热力学第一定律及其相关概念(内能、功、能)。能熟练运用热力学第一定律计算理想气体等效过程和绝热过程的内能、功和能。
2.理解气体摩尔热容的概念。
3.可以计算理想气体的准静态循环过程,如卡诺循环的效率。
4.理解热力学第二定律的两个表达式。了解可逆和不可逆过程、熵和热力学第二定律的统计意义。
[教学内容]
1.热力学平衡态和气体状态方程;
2.气体分子的统计分布规律;
3.输气工艺;
4.热力学第一定律在理想气体等效过程和绝热过程中的应用;
5.热力学第二定律,可逆和不可逆过程和熵;
6.固体和液体的性质;
7.相变
❷ 大学物理学专业应学哪些数学
物理类。各个学校学的高数教材不一样。同济的一般来说是很多工科院校的选择教材。但其实所有教材内容都差不多,只是作者编排内容的时候方法不一样,质量当然也不一样。 x0dx0a 至于高数的内容,首先是函数和集合,之后是函数极限,数列极限,微分学,积分学(不定积分,定积分),然后是空间解析几何,多重积分,多元函数积分学,级数等内容。当然还包括你所说的线性代数,概率论,偏微分等。 一般物理学专业的还会学到数学物理方法,数学物理方法包括复变函数和数学物理方法两大内容。复变函数包括复变函数,傅里叶级数,拉普拉斯级数等等。 数学物理方法包括格林函数法,分离变量法等等。 x0dx0a 总体来说。物理类学的高等数学是比较难的,当然这也是为以后学习专业课打下基础的,所以高数一定要学好。如果你觉得同济大学的高数不太实用,我推荐你去看四川大学的高等数学,四川大学有一本专门针对物理类的高数,包括了所有高数内容,编排这些还不错。关于数学物理方法,是以后学习电动力学,量子力学,原子物理的最基本的知识,建议好好把握。 x0dx0a 给你一些建议。首先,大学物理所学内容,是很难的,当然你们大一的时候所学的力学这类专业课,是基础,之后所学的电动力学,量子力学,热力学统计物理等这些专业课对于对于我们本科生来说是很难的。当然我们不排除有学的好的,但是我相信有百分之八十的人是不知道到底讲的什么。所以,学习物理,不要太过于深究,除非你打算去考取理论物理的研究生,否则你没那必要去把所有的物理知识弄的一清二楚。
❸ 大学物理专业都学什么课程
大学物理学专业课程有高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。
本专业培养把握物理学的基本理论、基本知识及实验技能,获得进行科学研究的初步练习,能在高等和中等学校进行物理学教学的教师、教育科研人员和其他教育工作者。
物理学专业的就业前景相当好;本专业的学生毕业后可到高校从事教学工作,或是到研究所从事理论研究、实验研究和技术开发与应用工作;另外还可以到企业中从事材料科学与工程、电子信息技术等领域的技术开发及应用研究工作。
本专业培养德、智、体全面发展,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、具有创新精神,具备物理学的基本理论、基本知识和较强的科研能力,具备现代教育技术基本理论和技术,具备教育教学基本理论和技能,能在科研机构、企事业单位和各类学校从事科学研究、教学及科技治理开发等工作的高级复合型人才。
❹ 大学本科物理学专业,专业课学习内容有哪些书目!
喜欢物理的话,无论是从知识的系统性还是可读性考虑,建议参照国外高校。
下面这个链接是麻省理工MIT列出的关于本科物理的课程。如果连接打不来可以自己搜索MIT公开课。
ocw.mit.e/courses/find-by-topic/#cat=science&subcat=physics
❺ 大学物理应该学那些课程
综合主要学习:高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。
根据相关学校举例:
大一上学期:高数、线代、计算概论、力学。
大一下学期:高数、算法与数据结构、电磁学、热学。
大二上学期:数理方法、理论力学、光学、普物实验。
大二下学期:数理方法、原子物理、平衡态统计物理(或热力学统计)、普物实验。
大三上学期:量子力学、固体物理。
大三下学期:电动力学、近代实验。
大四上学期:近代实验。
此外,四年贯穿选修专业选修课。
❻ 大学物理学专业学什么课程
俗话说“学好数理化,走遍天下都不怕”,物理学专业一直都是热门专业之一,此专业在大学的主要课程是什么呢。以下是由我为大家整理的“大学物理学专业学什么课程”,仅供参考,欢迎大家阅读。
大学物理学专业学什么课程
综合主要学习:高等数学、力学、热学、光学、电磁学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、热力学与统计物理、电动力学、量子力学、固体物理学、结构和物性、计算物理学入门等。
拓展阅读:理工科类大学物理课程教学基本要求
课程的地位空帆、作用和任务
以物理学基础为内容的大学物理课程, 是高等学校理工科各专业学斗搭雹生一门重要的通识性必修基础课. 该课程所教授的基本概念、基本理论和基本方法是构成学生科学素养的重要组成部分 ,是一个科学工作者和工程技术人员所必备的.
大学物理课程在为学生系统地打好必要的物理基础 ,培养学生树立科学的世界观, 增强学生分析问题和解决问题的能力,培养学生的探索精神和创新意识等方面,具有其他课程不能替代的重要作用.
通过大学物理课程的教学 ,应使学生对物理学的基本概念 、基本理论和基本方法有比较系统的认识和正确的理解, 为进一步学习打下坚实的基础. 在大学物理课程的各个教学环节中,都应在传授知识的同时 ,注重学生分析问题和解决问题能力的培养 ,注重学生探索精神和创新意识的培养 ,努力实现学生知识 、能力、素质的协调发展。
能力培养基本要求
通过大学物理课程教学,应注意培养学生以下能力 :
1. 独立获取知识的能力 ——逐步掌握科学的学习方法 ,阅读并理解相当于大学物理水平的物理类教材、参考书和科技文献, 不断地扩展知识面 ,增强独立思考的能力,更新知识结构;能够写出条理清晰的读书笔记、小结或小论文.
2. 科学观察和思维的能力——运用物理学的基本理论和基本观点 , 通过观察 、分析 、综合 、演绎 、归纳 、科学抽象、类比联想、实验等方法培养学生发现问题和提出问题的能力 ,并对所涉及问题有一定深度的理解 ,判断研究结果的合理性.
3. 分析问题和解决问题的能力——根据物理问题的特征、性质以及实际情况 ,抓住主要矛盾, 进行合理的简化 ,建立相应的物理模型, 并用物理语言和基本教学方法进行描述 ,运用所学的物理理论和研究方法进行分析、研究。
枝蠢素质培养基本要求
通过大学物理课程教学,应注重培养学生以下素质 :
1. 求实精神——通过大学物理课程教学 ,培养学生追求真理的勇气、严谨求实的科学态度和刻苦钻研的作风.
2. 创新意识——通过学习物理学的研究方法 、物理学的发展历史以及物理学家的成长经历等, 引导学生树立科学的世界观,激发学生的求知热情 、探索精神 、创新欲望以及敢于向旧观念挑战的精神.
3. 科学美感——引导学生认识物理学所具有的明快简洁、均衡对称、奇异相对 、和谐统一等美学特征 ,培养学生的科学审美观 ,使学生学会用美学的观点欣赏和发掘科学的内在规律,逐步增强认识和掌握自然科学规律的自主能力。
❼ 大学物理学什么
大学物理学的是:力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、分析力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理学、固体物理、实验物理(普通物理实验与近代物理实验),后期还有广义相对论、量子光学等前沿科学的选修。
大学物理,是大学理工科类的一门基础课程,通过课程的学习,使学生熟悉自然界物质的结构,性质,相互作用及其运动的基本规律,为后继专业基础与专业课程的学习及进一步获取有关知识奠定必要的物理基础。但工科专业以力学基础和电磁学为主要授课。
大学物理网是华南理工大学大学物理教研组于2009年初开发的专门针对大学物理学习配套教学网站,网站设有电子资源,在线测试,知识问答,趣味物理等栏目。为了加强互动,网站开设了会员系统,博客系统等功能。网站开通以来,得到各位兄弟高校的物理教师和物理爱好者的大力支持,网站立志建设成为国内大学物理的第一门户。