- 1·1.1 课程导学
- 2·1.2 单位制与量纲
- 3·1.3 标量与矢量
- 4·2.1.1 运动的描述(1)
- 5·2.1.2 运动的描述(2)
- 6·2.2.1 速度、加速度分量(1)
- 7·2.2.2 速度、加速度分量(2)
- 8·3.1.1 牛顿运动定律
- 9·3.1.2 牛顿运动定律的应用
- 10·3.2 惯性系与非惯性系 惯性力
- 11·3.3 惯性离心力与科里奥利力
- 12·3.4 动量定理
- 13·3.5 动量守恒定律
- 14·3.6 火箭飞行原理
- 15·3.7 质心运动定理
- 16·3.8 角动量定理与角动量守恒定律
- 17·3.9 角动量守恒定律的应用
- 18·3.10 功
- 19·3.11 动能定理
- 20·3.12 势能 机械能守恒定律
- 21·3.13 太空航行的宇宙速度
- 22·3.14 碰撞问题
- 23·4.1 刚体运动的描述
- 24·4.2 刚体的转动惯量
- 25·4.3 刚体定轴转动定律
- 26·4.4 刚体运动的功与能
- 27·4.5.1 刚体的复合运动(上)
- 28·4.5.2 刚体的复合运动(下)
- 29·5.1 简谐振动
- 30·5.2 谐振子
- 31·5.3 阻尼振动
- 32·5.4 受迫振动
- 33·5.5 同一条直线上的两个简谐振动的合成
- 34·5.6 互相垂直的简谐振动的合成
- 35·6.1 波的基本概念
- 36·6.2 简谐波波函数 波的特征量
- 37·6.3 波动方程与波速
- 38·6.4 波的能量与能流
- 39·6.5 惠更斯原理 波的衍射、反射与折射
- 40·6.6 波的叠加与干涉
- 41·6.7.1 驻波(1)
- 42·6.7.2 驻波(2)
- 43·6.8 声波
- 44·6.9 多普勒效应
- 45·7.1 牛顿相对论原理和伽利略变换
- 46·7.2 爱因斯坦相对性原理和洛伦兹变换
- 47·7.3 相对论的时空观(上)
- 48·7.4 相对论的时空观(下)
- 49·7.5 相对论的速度变换
- 50·7.6 相对论动力学(上)
- 51·7.7 相对论动力学(下)
- 52·7.8 广义相对论的基本原理
- 53·7.9 广义相对论的实验检验举例
- 54·8.1 电荷 库仑定律
- 55·8.2 电场强度及其叠加原理
- 56·8.3 电场强度叠加原理的应用
- 57·8.4 电场线与电通量
- 58·8.5 高斯定理
- 59·8.6 高斯定理的应用
- 60·8.7 电场力的功 场强环路定理
- 61·8.8 电势能与电势
- 62·8.9 电势的计算
- 63·8.10 场强与电势的微分关系 电势梯度
- 64·8.11 静电平衡
- 65·8.12 静电屏蔽及有导体存在时静电场的计算
- 66·8.13 电介质及其极化机理
- 67·8.14 电介质中的高斯定理
- 68·8.15 电介质中的高斯定理的应用
- 69·8.16 电容与电容器
- 70·8.17 静电场的能量
- 71·8.18 恒定电流
- 72·8.19 恒定电场
- 73·9.1 磁现象 稳恒磁场
- 74·9.2 磁感应强度 洛伦兹力
- 75·9.3 毕奥·萨伐尔定律(上)
- 76·9.4 毕奥·萨伐尔定律(下)
- 77·9.5 磁感应线 磁通量 磁场的高斯定理
- 78·9.6 磁场的环路定理 安培环路定理的证明
- 79·9.7 安培环路定理的应用(1)
- 80·9.8 安培环路定理的应用(2)
- 81·9.9 安培环路定理的应用(3)
- 82·9.10 高斯定理以及安培环路定理小结
- 83·9.11 带电粒子在磁场中的运动 磁聚焦
- 84·9.12 质谱仪 速度选择器 磁瓶
- 85·9.13 霍耳效应
- 86·9.14 安培力
- 87·9.15 磁力矩
- 88·9.16 磁力矩的功
- 89·9.17 磁力矩做功的例题和讨论
- 90·9.18 两平行长直载流导线间的作用力
- 91·9.19 磁介质 介质磁化机制 电子的磁矩
- 92·9.20 介质的磁化机制 “分子电流”模型
- 93·9.21 磁化强度
- 94·9.22 磁场强度 磁场强度的环路定理 物质方程
- 95·9.23 无限长螺线管求磁感应强度和磁介质表面的束缚电流密度
- 96·9.24 铁磁质
- 97·10.1 法拉第电磁感应定律
- 98·10.2 动生电动势
- 99·10.3 动生电动势的产生机理
- 100·10.4 感生电动势、涡旋电场
- 101·10.5 感生电动势、涡旋电场的计算
- 102·10.6 电子感应加速器
- 103·10.7 涡电流
- 104·10.8 自感和互感(上)
- 105·10.9 自感和互感(下)
- 106·10.10 磁场的能量
- 107·10.11 匀速运动点电荷的磁场与电场
- 108·11.1 位移电流
- 109·11.2 全电流安培环路定理
- 110·11.3 麦克斯韦方程组
- 111·11.4 平面电磁波
- 112·11.5 电磁波能量
- 113·11.6 振荡偶极子辐射的电磁波
- 114·11.7 电磁波谱
- 115·12.1 几个重要的基本概念
- 116·12.2 物和像
- 117·12.3 薄透镜成像
- 118·13.1 光的干涉现象与相干条件
- 119·13.2 杨氏双缝干涉
- 120·13.3 光的空间相干性
- 121·13.4 分振幅干涉—等倾干涉
- 122·13.5 分振幅干涉—等厚干涉
- 123·13.6 迈克尔孙干涉仪
- 124·14.1 惠更斯·菲涅耳原理
- 125·14.2 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
- 126·14.3 单缝夫琅禾费衍射的光矢量
- 127·14.4 单缝夫琅禾费衍射的光强
- 128·14.5 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领
- 129·14.6 光栅衍射(上)
- 130·14.7 光栅衍射(下)
- 131·14.8 X射线衍射
- 132·15.1 光的偏振状态(一)
- 133·15.2 光的偏振状态(二)
- 134·15.3 起偏与检偏
- 135·15.4 晶体的双折射
- 136·15.5 利用双折射获得线偏振光
- 137·15.6 惠更斯作图法
- 138·15.7 椭圆偏振光 圆偏振光
- 139·15.8 偏振光的干涉
- 140·15.9 人工双折射
- 141·16.1 分子光学的基本概念
- 142·16.2 光的散射
- 143·16.3 光的吸收
- 144·16.4 光的色散
- 145·17.1 黑体辐射的基本概念
- 146·17.2 黑体辐射的实验规律
- 147·17.3 普朗克量子假说
- 148·17.4 光电效应及其实验规律
- 149·17.5 爱因斯坦的光量子理论
- 150·17.6 玻尔的原子理论
- 151·17.7 康普顿效应实验规律及其定性解释
- 152·17.8 康普顿散射光波长的计算
- 153·17.9 微观粒子的波动性
- 154·17.10 概率幅与概率波
- 155·17.11 不确定关系
- 156·18.1 波函数
- 157·18.2 薛定谔猫
- 158·18.3 薛定谔方程
- 159·18.4 定态薛定谔方程的应用—维方势阱
- 160·18.5 定态薛定谔方程的应用—势阱和势垒
- 161·18.6 定态薛定谔方程的应用—谐振子
- 162·18.7 原子中的电子—主量子数
- 163·18.8 原子中的电子—角量子数、磁量子数和自旋磁量子数
- 164·18.9 氢原子波函数与核外电子的概率分布
- 165·18.10 原子核外电子的排布
- 166·19.1 光与原子相互作用
- 167·19.2 激光原理
- 168·19.3 固体的能带结构
- 169·19.4 半导体
课程概述:为什么这门物理课值得学?
当你在生活中遇到“为什么高铁进站时人要站在黄线外”“为什么激光能精准切割金属”“为什么GPS卫星需要修正时间”这类问题时,答案往往藏在同一个学科里——大学物理。大学物理精品课【大连理工大学】正是这样一扇系统进入物理世界的大门。它不是零散的知识点堆砌,而是一条从经典力学到现代物理的完整认知链条,覆盖了从质点运动、刚体转动到电磁场、波动光学、相对论和量子物理的经典内容。
这门课程由大连理工大学物理教学团队精心打磨,课程目录从第1讲“课程导学”到第169讲“半导体”,共169个课时,逻辑递进、环环相扣。无论你是刚步入大学的新生,还是准备考研的学长学姐,亦或是纯粹想搞懂物理原理的爱好者,都能从中获得清晰的知识框架和解决问题的思维方式。
核心知识点与课程亮点
2.1 内容体系:从牛顿力学到量子世界
课程的前半部分(第1~7章)聚焦经典力学,包括运动描述、牛顿定律、动量与角动量、能量守恒、刚体运动以及振动与波。其中“火箭飞行原理”“太空航行的宇宙速度”等章节,将理论直接应用于航天场景,极大增强了学习的趣味性和实用性。第8~11章进入电磁学,从库仑定律到麦克斯韦方程组,完整构建电磁场的理论大厦;第12~16章覆盖几何光学、波动光学和光的偏振,将“看得见的光”与“看不见的场”统一起来;最后第17~19章深入到量子物理、原子物理和固体物理基础,带你看清微观世界的规律。
课程亮点在于每节知识点都配有典型例题和物理图像的精讲。例如,“高斯定理的应用”“安培环路定理的应用”都分为多小节逐一展开,目的就是让你真正掌握方法,而不是死记公式。
2.2 教学节奏:循序渐进,适合自主研学
课程按照“概念—规律—应用—例题”的模式推进。以波动部分为例,先讲波的基本概念和简谐波波函数,再引入波动方程与波速,接着讲能量、干涉、衍射,最后落到声波与多普勒效应。每个专题都配有多个小节精细拆分,你可以根据自己的基础灵活选择倍速或跳跃学习。最重要的是,课程中的数学推导注重物理意义,帮助你摆脱“会算题但不懂物理”的困境。
2.3 多维度能力培养
- 建模能力:从实际问题中抽象出质点、刚体、谐振子等理想模型。
- 推演能力:掌握矢量运算、微积分在物理中的应用,理解“从定律到方程”的完整链条。
- 实验思维:了解法拉第电磁感应、光电效应等实验背后的物理思想,为后续实验课打下基础。
- 应试能力:针对期末、考研物理中高频的动量守恒、高斯定理、单缝衍射等考点,课程均设置了专项讲解。
适用人群与学习建议
大学物理精品课【大连理工大学】适合以下几类学习者:普通高校理工科本科生(可作为课堂同步辅导或考前复习)、准备全国硕士研究生入学考试的考生(特别是需要考“大学物理”或“普通物理”科目的同学)、对物理有浓厚兴趣的高中生或自学爱好者,以及希望回顾基础物理知识的中学教师。学完这门课,你将能够熟练运用微积分和矢量工具解决力学、电磁学中的典型问题,理解波动光学和狭义相对论的基本思想,并具备初步的量子物理概念。
学习建议:建议每周安排3~5小时,按章节顺序学习。每看完一个视频,立刻动手做1~2道配套习题,再回到课程中对答案和思路,效果远胜过一次次“刷完所有视频”。遇到较难的“刚体复合运动”或“相对论时空观”时,可以放慢速度,多次回看,结合网上开放题库反复演练。
FAQ:常见问题解答
Q1:这门课与大学物理教材的章节对应吗?
完全对应。课程目录覆盖国内主流《大学物理》教材的核心章节,包括力学、振动与波、热学(部分学校将热学独立成章,本课程在统计物理基础中也有涉及)、电磁学、光学、相对论和量子物理。你可以依据课程目录快速找到与教材对应的小结,进行针对性学习。
Q2:零基础可以直接学吗?需要什么数学准备?
可以,但最好先掌握了高等数学中的极限、导数和简单积分。课程第1章专门安排了“单位制与量纲”“标量与矢量”等内容,就是为了帮你补齐最基础的物理语言。数学上只要会求导、积分和一阶微分方程,就能跟上主线,个别复杂的计算可以适当跳过而不影响对物理概念的理解。
Q3:考研复习应该重点看哪些部分?
考研中力学、电磁学和波动光学所占比重最大。建议优先学习“动量与角动量”“刚体定轴转动”“高斯定理与安培环路定理”“光的干涉与衍射”等核心模块。课程中每一节的标题都很明确,你可以利用目录快速定位重点内容,搭配历年真题反复巩固。
Q4:课程有配套讲义或习题吗?
课程以视频讲解为主,部分平台提供课件或讨论区。建议你边看边做笔记,把每节后的例题独立重做一遍。大连理工大学物理教学团队还出版过配套教材,可结合使用。







