大学物理-构建完整物理体系,培养科学思维
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更新日期: 2025-02-01

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《大学物理》课程系统阐述了物理学的基本原理与核心概念。课程内容涵盖力学、电磁学、热学、振动与波动、波动光学及近代物理六大篇章,从经典物理的宏观规律延伸到相对论与量子力学的近代理论框架,旨在构建完整的物理知识体系,培养科学思维与解决实际问题的能力。

视频课程目录:
一、力学篇
质点运动学、质点动力学、动量与角动量、功和能、刚体的转动
二、电磁学篇
真空中的静电场、电势、静电场中的导体、静电场中的电介质、磁场和它的源、磁力、磁场中的磁介质、电磁感应、麦克斯韦方程组
三、热学篇
温度和气体动理论、热力学第一定律、热力学第二定律
四、振动与波动篇
振动、波动
五、波动光学篇
光的干涉、光的衍射、光的偏振
六、近代物理篇
狭义相对论基础、量子物理




├─{01}--力学篇
│ │ (1.1)--力学篇教学计划.pdf
│ │
│ ├─{02}--质点运动学
│ │ [1.2.1]--1-质点的位置矢量和位移.mp4
│ │ [1.2.2]--2-速度加速度.mp4
│ │ [1.2.3]--3.1-圆周运动的角度量描述.mp4
│ │ [1.2.4]--3.2-圆周运动加速度的自燃坐标描述.mp4
│ │ [1.2.5]--4-相对运动.mp4
│ │
│ ├─{03}--质点动力学
│ │ [1.3.1]--5-牛顿运动定律.mp4
│ │
│ ├─{04}--动量与角动量
│ │ [1.4.1]--6-冲量和动量定理.mp4
│ │ [1.4.2]--7-动量守恒定律.mp4
│ │ [1.4.3]--8-质心与质心运动定理.mp4
│ │ [1.4.4]--9-质点的角动量定理和角动量守恒.mp4
│ │ [1.4.5]--10-质点系的角动量定理.mp4
│ │
│ ├─{05}--功和能
│ │ [1.5.1]--11-功的定义与计算.mp4
│ │ [1.5.2]--12-动能定理.mp4
│ │ [1.5.3]--13-保守力.mp4
│ │ [1.5.4]--14-势能.mp4
│ │ [1.5.5]--15-机械能守恒定律.mp4
│ │
│ └─{06}--刚体的转动
│ [1.6.1]--16-刚体运动的描述.mp4
│ [1.6.2]--17-刚体定轴转动定律.mp4
│ [1.6.3]--18-转动惯量.mp4
│ [1.6.4]--19-刚体定轴转动的角动量守恒.mp4
│ [1.6.5]--20-刚体定轴转动中的功和能.mp4

├─{02}--电磁学篇
│ │ (2.1)--电磁学篇教学计划.pdf
│ │
│ ├─{02}--真空中的静电场
│ │ [2.2.1]--001大学物理电磁学简介.mp4
│ │ [2.2.2]--101库伦定律与叠加原理.mp4
│ │ [2.2.3]--102_电场和电场强度.mp4
│ │ [2.2.4]--103_电场线和电通量.mp4
│ │ [2.2.5]--104_静电场的高斯定律.mp4
│ │
│ ├─{03}--电势
│ │ [2.3.1]--201-静电场的保定性.mp4
│ │ [2.3.2]--202-电势和电势叠加原理.mp4
│ │ [2.3.3]--203-等势面和电势梯度.mp4
│ │
│ ├─{04}--静电场中的导体
│ │ [2.4.1]--301-导体的静电平衡条件.mp4
│ │ [2.4.2]--302-静电平衡的实心导体上的电荷分部.mp4
│ │ [2.4.3]--303-静电平衡的内有空腔导体上的电荷分部.mp4
│ │
│ ├─{05}--静电场中的电介质
│ │ [2.5.1]--401-电介质对电场的影响.mp4
│ │ [2.5.2]--402-电极化强度.mp4
│ │ [2.5.3]--403-介质中的高斯定律.mp4
│ │ [2.5.4]--404-电容器和它的电容.mp4
│ │ [2.5.5]--405-电容器的能量和电场的能量.mp4
│ │
│ ├─{06}--磁场和它的源
│ │ [2.6.1]--501_磁力和电荷的运动.mp4
│ │ [2.6.2]--502_磁感应强度与高斯定律.mp4
│ │ [2.6.3]--503-毕奥--萨格尔定律.mp4
│ │ [2.6.4]--504-安培环路定理.mp4
│ │
│ ├─{07}--磁力
│ │ [2.7.1]--601-载流导线在磁场中受的磁力.mp4
│ │ [2.7.2]--602-载流线圈在均匀磁场中受的磁力矩.mp4
│ │
│ ├─{08}--磁场中的磁介质
│ │ [2.8.1]--701-磁介质对磁场影响.mp4
│ │ [2.8.2]--702磁介质的磁化机制.mp4
│ │ [2.8.3]--703-磁介质中的安培环路定理.mp4
│ │ [2.8.4]--704铁介质.mp4
│ │
│ ├─{09}--电磁感应
│ │ [2.9.1]--801-法拉第电磁感应定律.mp4
│ │ [2.9.2]--802-动生电动试.mp4
│ │ [2.9.3]--803-感生电动势与感生电场.mp4
│ │ [2.9.4]--804-互感和自感.mp4
│ │ [2.9.5]--805-磁场能量.mp4
│ │
│ └─{10}--麦克斯韦方程组
│ [2.10.1]--901-与变化电场和联系的磁场.mp4
│ [2.10.2]--902-麦克斯韦方程组.mp4

├─{03}--热学篇
│ │ (3.1)--热学篇教学计划.pdf
│ │
│ ├─{02}--温度和气体动理论
│ │ [3.2.10]--14.10_气体分子自由度.mp4
│ │ [3.2.11]--14.11_能量均分定理.mp4
│ │ [3.2.12]--14.12_麦克斯韦速率分布律.mp4
│ │ [3.2.13]--14.13_三种统计速率.mp4
│ │ [3.2.1]--14.1_热学的研究内容和研究方法.mp4
│ │ [3.2.2]--14.2_平衡态.mp4
│ │ [3.2.3]--14.3_温度.mp4
│ │ [3.2.4]--14.4_温标.mp4
│ │ [3.2.5]--14.5_理想气体物态方程.mp4
│ │ [3.2.6]--14.6_气体分子的平均碰撞频率和平均自由程.mp4
│ │ [3.2.7]--14.7_气体动理论的基本假设.mp4
│ │ [3.2.8]--14.8_理想气体压强公式及压强的本质.mp4
│ │ [3.2.9]--14.9_温度的微观意义.mp4
│ │
│ ├─{03}--热力学第一定律
│ │ [3.3.1]--15.1_热力学过程.mp4
│ │ [3.3.2]--15.2_热力学第一定律.mp4
│ │ [3.3.3]--15.3_热容.mp4
│ │ [3.3.4]--15.4_热力学第一定律对三种等值过程的应用.mp4
│ │ [3.3.5]--15.5_绝热过程的基本特征.mp4
│ │ [3.3.6]--15.6_准静态绝热过程的功和过程曲线.mp4
│ │ [3.3.7]--15.7_热机循环.mp4
│ │ [3.3.8]--15.8_制冷循环.mp4
│ │ [3.3.9]--15.9_卡诺循环.mp4
│ │
│ └─{04}--热力学第二定律
│ [3.4.1]--16.1_自然过程的方向.mp4
│ [3.4.2]--16.2_热力学第二定律的宏观表述.mp4
│ [3.4.3]--16.3_热力学概率及自然过程的方向.mp4
│ [3.4.4]--16.4_玻尔兹曼熵公式与熵增加原理.mp4

├─{04}--振动与波动篇
│ │ (4.1)--振动和波动篇教学计划.pdf
│ │
│ ├─{02}--振动
│ │ [4.2.1]--17.1_简谐运动的数学描述.mp4
│ │ [4.2.2]--17.2_相量图法.mp4
│ │ [4.2.3]--17.3_简谐运动的动力学.mp4
│ │ [4.2.4]--17.4_简谐运动的能量.mp4
│ │ [4.2.5]--17.5_同向同频率简谐振动合成.mp4
│ │ [4.2.6]--17.6_同向不同频率简谐振动合成.mp4
│ │
│ └─{03}--波动
│ [4.3.10]--18.10_驻波.mp4
│ [4.3.11]--18.11_弦上驻波.mp4
│ [4.3.12]--14-多普勒效应.mp4
│ [4.3.1]--18.1_行波.mp4
│ [4.3.2]--18.2_简谐波.mp4
│ [4.3.3]--18.3_波形曲线.mp4
│ [4.3.4]--18.4_波速与波动方程.mp4
│ [4.3.5]--18.5_物体的弹性形变.mp4
│ [4.3.6]--18.6_弹性介质中的波速.mp4
│ [4.3.7]--18.7_波的能量.mp4
│ [4.3.8]--18.8_惠更斯原理.mp4
│ [4.3.9]--18.9_波的叠加.mp4

├─{05}--波动光学篇
│ │ (5.1)--波动光学篇教学计划.pdf
│ │
│ ├─{02}--光的干涉
│ │ [5.2.1]--19.1_杨氏双缝干涉.mp4
│ │ [5.2.2]--19.2_双缝干涉的讨论.mp4
│ │ [5.2.3]--19.3_相干条件.mp4
│ │ [5.2.4]--19.4_普通光源与相干光.mp4
│ │ [5.2.5]--19.5_光程.mp4
│ │ [5.2.6]--19.6_薄膜干涉.mp4
│ │ [5.2.7]--19.7_等倾干涉.mp4
│ │ [5.2.8]--19.8_等厚干涉—劈尖干涉.mp4
│ │ [5.2.9]--19.9_等厚干涉—牛顿环.mp4
│ │
│ ├─{03}--光的衍射
│ │ [5.3.1]--20.1_光的衍射.mp4
│ │ [5.3.2]--20.2_单缝的夫琅禾费衍射.mp4
│ │ [5.3.3]--20.3_单缝的夫琅禾费衍射的讨论.mp4
│ │ [5.3.4]--20.4_光栅衍射.mp4
│ │ [5.3.5]--20.5_光栅光谱.mp4
│ │
│ └─{04}--光的偏振
│ [5.4.1]--21.1_光的偏振状态—线偏振光.mp4
│ [5.4.2]--21.2_光的偏振状态——其他偏振光.mp4
│ [5.4.3]--21.3_线偏振光的获得与检验.mp4
│ [5.4.4]--21.4_反射和折射时光的偏振.mp4

└─{06}--近代物理篇
│ (6.1)--近代物理篇教学计划.pdf

├─{02}--狭义相对论基础
│ [6.2.10]--22.9_相对论质量.mp4
│ [6.2.11]--22.10_相对论动能与相对论能量.mp4
│ [6.2.1]--22.0_狭义相对论简介.mp4
│ [6.2.2]--22.1_力学相对性原理和伽利略变换.mp4
│ [6.2.3]--22.2_狭义相对论产生的实验基础和历史条件.mp4
│ [6.2.4]--22.3_狭义相对论产生的两条基本假设.mp4
│ [6.2.5]--22.4_洛伦兹坐标变换.mp4
│ [6.2.6]--22.5_相对论速度变换.mp4
│ [6.2.7]--22.6_时间延缓.mp4
│ [6.2.8]--22.7_同时性的相对性.mp4
│ [6.2.9]--22.8_长度收缩.mp4

└─{03}--量子物理
[6.3.10]--23.9_微观粒子的波粒二象性.mp4
[6.3.11]--23.10_物质波的实验证明.mp4
[6.3.12]--23.11_电子双缝衍射实验.mp4
[6.3.13]--23.12_波函数及其概率解释.mp4
[6.3.14]--23.13_不确定关系.mp4
[6.3.15]--23.14_薛定谔方程.mp4
[6.3.16]--23.15_无限深方势阱中的粒子.mp4
[6.3.17]--23.16_氢原子的量子力学描述.mp4
[6.3.18]--23.17_施特恩-格拉赫实验,电子自旋.mp4
[6.3.19]--23.18_原子的壳层结构.mp4
[6.3.1]--23.0_量子物理简介.mp4
[6.3.2]--23.1_黑体模型的定义.mp4
[6.3.3]--23.2_黑体辐射的实验定律和普朗克量子假设.mp4
[6.3.4]--23.3_光电效应的实验规律.mp4
[6.3.5]--23.4_爱因斯坦光子假说与光的波粒二象性.mp4
[6.3.6]--23.5_康普顿散射实验规律及其定性解释.mp4
[6.3.7]--23.6_康普顿散射的定量解释及实验意义.mp4
[6.3.8]--23.7_氢原子光谱的实验规律和玻尔氢原子理论.mp4
[6.3.9]--23.8_玻尔理论对氢原子光谱实验规律的解释.mp4


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