1. 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
2. 军校中,大学物理学习重要吗学完后还有用吗我现在大一,气象专业
你学气象的话物理当然很重要了。物理是气象的主要理论支柱,大学物理只是一个基础,后面还会有理论力学,热力学,数学物理方法等物理学专业基础课,还有大气动力学,大气物理等专业课,统统需要较高的物理水平。做气象方面的研究和应用的话物理是必不可少的。
线性代数其实不难,如果是被国内某些太“精简”的教材搞得找不着北的话,建议去见一些引进的教材,如lay或者strang的线性代数及其应用。轻松易读,且内容涵盖比国内的一般教材多
3. 学好大学物理学的作用
我觉得基本上没什么用、你看、到学期末、老师把范围一划、题目一勾、、我们把公式背下来、公式里的每个字母都不用知道什么意思。物理完全就像一门文科了!!!!你说还有什么意思呢?!
4. 大学物理有什么实用性
就是让你有一个科学的思维方式,但是大部分人不会当科学家呀。。。所以。。。就这样想吧
5. 大学物理专业将来能做什么
我在大学的专业就是应用物理学,安了个应用前缀而已,其实还是纯理论。(据说是为了听上去好找工作一点)
所以我还是有点发言权的。
如果你以容易找工作,容易赚钱为目的,相信我,一定不要选物理专业,尤其是理论物理。
不论毕业生还是用人单位,都有“专业对口”的偏见。
所以,以毕业找工作容易为目的,千万别选物理学。
不要被高中时期的物理课蒙蔽了,步入社会是不一样的。(我当年就是这样的)
不,跟物理学真正对口的,就是学术方向
包括继续深造、出国留学、进研究所、留校教书等等。
在这些方向上,物理学的内容才能发挥真正作用。
深造以后,再专攻一门方向(理论或者应用皆可),到时就是高级专业人才了。
物理以及其他纯理论的学科,大学四年都是打基础,扎根时期。
应用类、技术类、工商管理等等,大学四年就开始实战了,争取毕业就能上岗。
想本科毕业就找工作的,物理学竞争力拼不过他们的。
少数几个牛人,那也是自学的,靠的不是本专业的课程。
最后,想说一点,LZ反复透露着对“容易”的倾向。
我先给你打点预防针
成人的世界里,没有容易二字
6. 大学物理对于学习通信工程的学生来说,用处大吗
用处不是很大,大学物理里除了麦克斯韦关于电磁波部分有关之外,其它如力学之类的基本跟通信无关,但大学物理一般都作为基础课,是必修的,你想不学都不行.
通信工程(也作 信息工程、电信工程,旧称远距离通信工程、弱电工程)是电子工程的重要分支,同时也是其中一个基础学科。该学科关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。通信工程研究的是,以电磁波、声波或光波的形式把信息通过电脉冲,从发送端 (信源)传输到一个或多个接受端(信宿)。接受端能否正确辨认信息,取决于传输中的损耗高低。信号处理是通信工程中一个重要环节,其包括过滤,编码和解码等。
7. 大学物理学的好有什么好处
其实作为一门基础学科而言,它在实际生活中的用处也很广泛,只是你没有注意,这些知识都被分散到生活的各个方面。当然,如果要做精哪一方面的话,比如研究光学等等,可以以后从事相关的专业,当然这还要求你学好专业知识。
8. 学习物理对以后有什么作用
学习物理的作用:
1、物理是一门自然科学,它能帮助解决、认识生活中很多现象。如电学,光学,力学的应用。在平时的日常生活,我们也应该掌握有关的用电知识,对用电器的用电环境,电路,功率等都需要有一定的认识,通过学习物理才能完善我们这一方面的知识,才能做到安全用电。
2、由于物理涉及的范围广,有很多职业是和物理有关的,学好物理也为就业提供了比较好的条件。
3、学好物理也能培养自己的逻辑思维能力,对事物的理解认识也会有一定的帮助的。总之,学好物理能让你更好的生活。
(8)大学物理有什么用扩展阅读
学好物理的学习方法:
1、基本概念要清楚,基本规律要熟悉,基本方法要熟练。
2、要独立地(指不依赖他人),保质保量地做一些题。题目要有一定的数量,不能太少,更要有一定的质量,就是说要有一定的难度。
3、要对物理过程一清二楚,物理过程弄不清必然存在解题的隐患。题目不论难易都要尽量画图,有的画草图就可以了,有的要画精确图,要动用圆规、三角板、量角器等,以显示几何关系。
4、上课要认真听讲,不走思或尽量少走思。不要自以为是,要虚心向老师学习。
5、要虚心向别人学习,向同学们学习,向周围的人学习,看人家是怎样学习的,经常与他们进行“学术上”的交流,互教互学,共同提高,千万不能自以为是。
9. 大学学好大物有什么用
大物……大学物理吧……
首先,学好大物,可以顺利通过考试,拿到学分。不耽误毕业。
其次,学好大物,相关知识记得牢,今后工作和生活中遇到相关问题,可以比较轻松的解决。
10. 真的搞不懂上大学还要学物理到底有什么用呢学了就能
大学的物理、化学和数学乃至高中这部分高端理科学习,不是为你日后出来工作准备的。。。
那个是挑选科研人才的前置条件和基础,你没这个志向的话,考完之后全还给老师也是没问题的,你不考研究生的话,就算高中数学不及格,理科全部扑街都是没有任何问题的。
注意,这些理科学习并不是为你一个人或者所有人准备的,这些科目的设置是为国家挑选科研人才的。