振动(vibration)是自然界中最普遍的一种 运动形式。物体在平衡位置附近做往复的周期 性运动,称为机械振动。电流、电压、电场强 度和磁场强度围绕某一平衡值做周期性变化, 称为电磁振动或电磁振荡。 一般地说,任何一个物理量的值不断地经过 极大值和极小值而变化的现象,称为振动。 虽然各种振动的具体物理机制可能不同,但 是作为振动这种运动的形式,它们却具有共同 的特征
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4.1 自然过程的方向 4.2 不可逆性相互依存 4.3 热力学第二定律及其微观意义 4.4 热力学概率与自然过程的方向 4.5 玻尔兹曼熵公式与熵增加原理 4.6 可逆过程 4.7 克劳修斯熵公式 4.8 熵增加原理举例 4.9 温熵图 4.10 熵和能量退降
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3.1 功、热、内能 3.2 热力学第一定律 3.3 准静态过程 3.4 热容 3.5 绝热过程 3.6 循环过程 3.7 卡诺循环 3.8 致冷循环
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2.1理想气体的压强 2.2 温度的微观意义 2.3 能量均分定理 2.4 麦克斯韦速率分布律 2.5 麦克斯韦速率分布律的实验验证 2.6 玻耳兹曼分布 能量均分定理的证明(补充) 2.7 实际气体等温线
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11.1 麦克斯韦方程组 11.2 加速运动电荷辐射电磁波 11.3 平面电磁波 11.4 电磁波的能量和动量
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10.1法拉第电磁感应定律 10.2动生电动势 10.3感生电动势和感生电场 10.4互感 10.5自感 10.6磁场的能量 10.7超导的电磁特性(教材P354-368)
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9.1磁介质对磁场的影响 9.2分子的磁矩 9.3磁介质的磁化 9.4H的环路定理 9.5铁磁介质 9.6简单磁路
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8.1毕奥萨伐定律 8.2匀速运动点电荷的磁场(在第7章已讲) 8.3安培环路定理 8.4利用安培环路定律求磁场的分布 8.5与变化电场相联系的磁场 8.6平行电流间的相互作用
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一、演示实验 二、带电粒子在磁场中的运动 三、安培力公式 四、磁场中的磁矩
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