- 1.1质点运动描述
- 1.2圆周运动与一般平面曲线运动
- 1.3相对运动
- 2.1牛顿运动
- 2.2常见力 非惯性力 惯性力
- 2.3牛顿定律的应用举例
- 3.1质点和质点系的动量定理
- 3.2动量守恒定律 动能定理
- 3.3保守力 势能 成对力的功
- 3.4功能原理 机械能守恒定律
- 3.5碰撞 碰撞定律
- 4.1刚体的定轴转动
- 4.2转动惯量 转动定律
- 4.3角动量 角动量守恒定律
- 4.4力矩做功 刚体定轴转动
- 4.5经典力学部分归纳总结
- 4.6经典力学部分典型题分析
- 5.1电荷量子化 电荷守恒定律 库伦定律
- 5.2电场强度 场强叠加原理
- 5.3电场强度通量 高斯定理
- 5.4静电场环路定理 电势能
- 5.5电势叠加原理 电场强度
- 6.1静电场中的导体
- 6.2静电场中的电介质
- 6.3电位移 有介质的高斯定理
- 6.4电容 电容器
- 6.5电场的能量 能量密度
- 6.6静电场部分归纳总结
- 6.7静电场部分典型题分析
- 7.1恒定电流 磁场
- 7.2毕奥-萨伐尔定律
- 7.3磁场的高斯定理 安倍环路定律
- 7.4带电粒子在电场和磁场中的运动
- 7.5载流导线在磁场中所受的力
- 7.7介质中的安培环路定理
- 8.1电磁感应定律
- 8.2动生电动势和感生电动势
- 8.3自感和互感
- 8.4磁场的能量 磁场能量密度
- 8.5位移电流 电磁场基本方程的积分形式
- 8.6习题讨论课
- 9.1 简谐振动 旋转矢量
- 9.2单摆和复摆 简谐运动
- 9.3简谐运动的合成
- 10.1机械波的几个概念
- 10.2平面简谐波的波函数
- 10.3波动能量的传播
- 10.4惠更斯原理 波的衍射 干涉
- 10.5驻波
- 10.6多普勒效应
- 10.7平面电磁波
- 11.1光源 光的相干性 光程差
- 11.2杨氏双缝干涉 劳埃德镜
- 11.3波膜干涉--等倾干涉
- 11.4薄膜干涉-等厚干涉
- 11.4牛顿环及其应用
- 11.5迈克尔逊干涉仪
- 11.6单缝夫琅禾费衍射
- 11.7圆孔衍射 光学仪器
- 11.8光栅方程
- 11.9晶体对X射线的衍射
- 11.10光的偏振性 马吕斯定律
- 11.11双折射现象
- 11.12光学习题课
- 12.1平衡态 理想气体物态方程
- 12.1热学 绪论
- 12.2微观模型及统计规律
- 12.3理想气体压强公式和温度公式
- 12.4能量均分定理 理想气体内能
- 12.5MAXWELL气体分子速率分布率
- 12.6分子平均碰撞次数和平均自由程
- 13.1热力学第一定律
- 13.2热力学第一定律在等值过程中的应用
- 13.3绝热过程
- 13.4循环过程
- 13.5热力学第二定律
- 13.6克劳修斯熵和波尔兹曼熵
- 14.1伽利略变换式 牛顿的绝对时空观
- 14.2狭义相对论
- 14.3相对论的时空观
- 14.4狭义相对论的动力学
- 15.1黑体辐射 普朗克能量子假设
- 15.2广电效应 光的波粒二象性
- 15.3康普顿效应
- 15.4玻尔的氢原子理论
- 15.5德布罗意波 实物粒子的波粒二象性
- 15.6不确定关系
- 15.7波函数 薛定谔方程
- 15.8一维无限深势阱 隧道效应
- 15.9氢原子的量子理论
- 15.10电子的自旋 原子的电子壳层结构
这份东北大学马文蔚教授的《大学物理》课,理工科生千万别错过!
【配图:经典物理知识体系】 理工科的朋友们看过来!今天要推荐的是东北大学马文蔚教授主讲的《大学物理》课程。作为工科生的必修课,这门课可谓是我们通向专业领域的"金钥匙"。不同于高中物理的碎片化知识,大学物理构建了一个完整、系统的理论体系。 马老师的课程涵盖了从经典力学到近代物理的全方位内容。特别值得一提的是他对"物理建模思维"的讲解——教你如何从复杂现象中提炼出最本质的规律。这种思维训练对后续专业课学习至关重要。这门课最适合哪些同学?
• 机械、电气、自动化等工科专业的本科生 • 准备考研需要强化物理基础的同学 • 对物理学有浓厚兴趣的跨专业学习者 【配图:物理实验场景】
课程内容精要分析
力学部分(30学时)
从最基础的质点运动讲起,层层递进到刚体转动。马老师特别强调对"转动惯量"和"角动量守恒"的理解,这两个概念在机械设计中应用广泛。热学模块(20学时)
不仅讲麦克斯韦速率分布,还会用生动的气体分子运动模型,解释为什么夏天自行车胎容易爆胎这种生活现象。 【配图:电磁学原理】
电磁学精华(38学时)
从库仑定律讲到麦克斯韦方程组,把抽象的电场线、磁感线都给你画得明明白白。对电气专业的同学来说,这部分是后续学习电路理论的基石。光学与现代物理(26学时)
双缝干涉实验、光电效应这些经典内容都会结合最新科技应用来讲。比如用手机屏幕的像素排列来解释光栅衍射原理。跟着马老师学物理的三大收获
1️⃣ 建立系统的物理知识框架,不再是零散的知识点 2️⃣ 掌握工程师必备的建模思维方法 3️⃣ 培养用物理原理解决实际问题的能力 【配图:量子物理概念】
最后给个小建议:学习时要特别注意马老师对物理概念的"第一性原理"讲解。比如他讲电动势时,一定会回归到最基本的能量守恒定律。这种思维方式会让你在今后的工程实践中受益匪浅。








