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期末|大学物理

期末|大学物理

December 26, 2025
2 min read
笔记-大学物理2 1

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  • 电势的计算/例题
  • 27号早再默写一下所有公式

电学与磁学的对比分析:

1、重要求B与E的公式

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电极化 (P\vec{P}) 与 磁化 (M\vec{M}) 全维度对比表

比较维度电学部分:电极化 (P\vec{P})磁学部分:磁化 (M\vec{M})
物理量名称电极化强度磁化强度
宏观定义式P=pΔV\displaystyle \vec{P} = \frac{\sum \vec{p}}{\Delta V}M=pmΔV\displaystyle \vec{M} = \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}
一般本构关系D=ε0E+P\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}H=Bμ0M\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}
线性介质关系D=ε0εrE\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}B=μ0μrH\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}
相对系数相对介电常数 εr\varepsilon_r相对磁导率 μr\mu_r
系数取值范围总是 εr1\varepsilon_r \ge 1分三种情况:
(绝缘介质/电介质)μr>1\mu_r > 1 (顺磁性)
μr1\mu_r \gg 1 (铁磁性)
μr<1\mu_r < 1 (抗磁性)
代表性物质任何绝缘体 (如玻璃、陶瓷)① 铝、氧;② 、钴;③ 铜、水
物理效应介质极化电场总是削弱原外电场增强 (顺磁/铁磁) 或 削弱 (抗磁) 磁场
非绝缘介质(导体)的 εr\varepsilon_r无穷大

3、能量部分(磁场能不考)

电场磁场
通用形式we=12DEw_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}wB=12BHw_B = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}
线性介质we=12εE2w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2wB=12μH2w_B = \frac{1}{2} \mu H^2

4、电与磁的几个重要模型:

磁学:

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电学部分:

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杂七杂八的公式推导:

有无介质的高斯定理公式 电容公式

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高中qvB公式回顾:

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磁矩与高中公式两个”因B产生力“公式辨析:

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平行载流导线间的磁力

Ba=μ0ia2πdF=BaibL=(μ0ia2πd)ibLF=μ0Liaib2πd\begin{aligned} B_a &= \frac{\mu_0 i_a}{2\pi d} \\ F &= B_a \cdot i_b \cdot L \\ &= \left( \frac{\mu_0 i_a}{2\pi d} \right) \cdot i_b \cdot L \\ \therefore F &= \frac{\mu_0 L i_a i_b}{2\pi d} \end{aligned}

自感系数与自感电动势

定义与基本公式:

εi=dΨdt,其中 Ψ=NΦ=NSBdSΨ=LI(L为自感系数,单位:H)εL=d(LI)dt=LdIdt(当 L 为常数时)L=ΨI=NΦI\begin{aligned} \varepsilon_i &= -\frac{d\Psi}{dt}, \quad \text{其中 } \Psi = N\Phi = N\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ \Psi &= LI \quad (L\text{为自感系数,单位:H}) \\ \varepsilon_L &= -\frac{d(LI)}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \quad (\text{当 } L \text{ 为常数时}) \\ L &= \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I} \end{aligned}

长直螺线管的自感系数推导:

L=NΦI=(nl)(BS)I=nl(μ0nI)SI=μ0n2(Sl)=μ0n2V\begin{aligned} L &= \frac{N\Phi}{I} \\ &= \frac{(nl) \cdot (BS)}{I} \\ &= \frac{nl \cdot (\mu_0 n I) \cdot S}{I} \\ &= \mu_0 n^2 (Sl) \\ &= \mu_0 n^2 V \end{aligned}

近代物理部分:

洛伦兹变换公式

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题型总结:

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量子论初步:

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