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691物理一
請考生注意:
《物理一》試卷包括《力學》、《熱學》、《原子核物理》和《固體物理》四個部分。每個部分滿分均為75分。試卷滿分共150分,考生只須任選兩個部分作答并注明所選部分,不可多選。如果多選則僅以選擇的前兩個部分為準,其它作答無效。
《力學》考試大綱
一、考試大綱
(一)質點運動學;動量定理及動量守恒定律
1、掌握慣性定律、伽利略變換,理解伽利略變換蘊含的時空觀。通過動量守恒定律和牛頓定律理解伽利略變換的不變性。
2、從動量定理和動量守恒觀點重新認識牛頓第二、第三定律。理解非慣性系的動力學中平動慣性力、離心慣性力和科里奧利力的概念。
3、掌握沖量概念,質點組的動量定理,質心運動定理及動量守恒定律。
(二)動能和勢能;角動量;萬有引力
1、掌握質點和質點組動能定理并正確應用。掌握勢能概念。對于各種力作功情況,正確運用動能定理和機械能守恒定律。
2、理解并運用動量和能量研究碰撞問題。
3、掌握質點和質點組的角動量定理、角動量守恒定律以及對質心的角動量定理和守恒律。
4、理解萬有引力定律的建立、內容以及定律在物理學、天文學中的意義。在保守力概念基礎上建立引力勢能的概念。
(三)剛體力學
1、用描述質點運動的方法描述平動。用微積分研究角位移、角速度和角加速度間的關系。
2、掌握剛體定軸轉動動力學。掌握轉動慣量概念,用積分法求簡單形狀物體的轉動量,運用平行軸定理和垂直軸定理。
3、理解剛體平面運動。質心運動定理和繞質心軸的轉動定理。
(四)流體力學
1、流體靜力學:壓強的概念,在靜止流體內壓強分布中,等壓面與體積力垂直而壓強梯度與體積力密度成正比。
2、理解對于理想流體在重力場中作定常流動的伯努利方程。
(五)振動;波動和聲
1、通過單擺、彈簧振子和扭擺等給出簡諧振動動力學特征。
2、振動的合成和分解,了解李薩如圖形。
3、掌握波的概述及平面簡諧波的特點。
4、了解多普勒效應的應用。
(六)相對論的簡介
1、了解相對論產(chǎn)生的背景,麥克斯韋方程對伽利略變換不具有協(xié)變性、光速的測量和關于以太假說的檢驗以及電子質量隨速度而改變對經(jīng)典力學提出疑問。
2、掌握狹義相對論的基本假設,洛倫茲變換、狹義相對論的時空觀。
《熱學》考試大綱
一、考試大綱
(一)熱學基本概念
溫度,氣體壓強,自由能,熱容,焓,熵等概念的內涵,熱力學第零定律。熱傳導、熱擴散、熱膨脹系數(shù)、壓縮系數(shù),壓強系數(shù)的概念和現(xiàn)象;物態(tài)方程,氣體分子碰壁數(shù),壓強公式,平動動能公式。壓強和溫度的統(tǒng)計意義。
(二)熱力學第一定律與能:
理解功、熱量和內能等概念的含義。熱力學第一定律的意義及其數(shù)學表達式,理解準靜態(tài)過程的概念,熱力學第一定律在理想氣體等容、等壓、等溫、絕熱等過程的應用。多方過程,卡諾熱機及卡諾循環(huán),焦耳-湯姆遜效應與制冷,熱機效率的討論。
(三)熱力學第二定律與熵
熱力學第二定律的開爾文表述和克勞修斯表述?赡媾c不可逆過程的概念與判斷。卡諾定理,克勞修斯等式引出態(tài)函數(shù)熵。熵的推導、定義與本質,熱力學第二定律數(shù)學表達與本質?藙谛匏共坏仁降届卦鲈淼耐茖А崃W第二定律的統(tǒng)計意義。
(四)熱力學平衡與近平衡微觀理論
麥克斯韋速度/速率分布律。能量均分定理。氣體內能的微觀意義。固體的熱容,能量均分定理的局限性。等溫大氣壓強公式,理解玻爾茲曼分布。分子碰撞頻率及平均自由度的概念。掌握碰撞頻率及平均自由程公式。氣體擴散、粘滯現(xiàn)象和熱傳導的宏觀規(guī)律。以粘滯現(xiàn)象的微觀解釋為例,從微觀上解釋和推導輸運過程宏觀規(guī)律,導出粘滯系數(shù),擴散系數(shù)和熱傳導系數(shù)的方法。
(五)物態(tài)與相變
液體的微觀結構和一般性質,表面張力和表面張力系數(shù),球形液面附加壓強,潤濕和不潤濕,毛細現(xiàn)象。“相”“相變”和相變潛熱的概念?死挲埛匠獭@斫怙柡驼羝麎,過冷、過熱亞穩(wěn)現(xiàn)象的產(chǎn)生,沸騰和蒸發(fā)的區(qū)別。掌握用P-T圖說明兩相轉變和兩相平衡曲線。一級相變與連續(xù)相變的概念與區(qū)別。
《原子核物理》考試大綱
一、考試大綱
1、掌握原子核的組成和基本性質以及原子核符號中各量的意義;
2、理解原子核結合能的意義、原子核自旋和超精細能級結構的形成原理以及量子數(shù)的確定;
3、掌握元素衰變的類型;會寫衰變方程;理解衰變規(guī)律,能根據(jù)衰變定律和半衰期進行有關計算;了解三種天然放射性系
4、了解β衰變的費米理論,宇稱不守恒;
5、了解同質異能態(tài)和穆斯鮑爾效應;
6、掌握核力的主要性質,熟悉核力的主要研究途徑,了解核力的介子場理論。
7、了解幻數(shù)及幻數(shù)存在的實驗根據(jù);熟悉原子核殼模型的基本思想、單粒子能級及自旋軌道耦合的影響
8、掌握核反應物理概念、反應能、反應截面的物理意義和遵守的守恒定律;理解核反應能的意義;
9、掌握核裂變的特點、鏈式裂變反應的原理和需要解決的關鍵問題;了解常見的鏈式裂變反應與實現(xiàn)的方法;
10、掌握常見的核聚變反應方程,了解太陽與氫彈的核聚變反應;理解受控熱核聚變的物理概念與實現(xiàn)的條件和方法。
11、了解大爆炸理論及其實驗依據(jù),恒星中的核反應。
《固體物理》考試大綱
一、考試大綱
固體物理碩士入學考試要求掌握晶體結構、晶體衍射、晶體結合、晶格振動及熱學性質、固體電子理論和能帶理論部分的基本概念、知識框架、重要結論、研究方法和重要知識的應用,了解晶體缺陷、固體物理學專題(如磁學、半導體、超導、尺度與維度、表面與界面等)的一般知識?荚嚧缶V的基本部分如下:
(一)晶體結構
1、晶體中原子的周期性列陣
2、點陣的基本類型
3、晶列和晶面指數(shù)
4、簡單晶體結構
5、原子結構的直接成像
(二)晶體衍射
1、倒易點陣
2、周期函數(shù)的付里葉分析
3、勞厄衍射條件
4、布里淵區(qū)
5、基元的幾何結構因子及原子形狀因子
6、實驗衍射方法
(三)晶體結合
1、晶體結合的基本形式
2、分子晶體、離子晶體;范德瓦爾斯互作用,馬德隆常數(shù)
(四)晶體振動及熱學性質
1、一維原子鏈的振動
單元子鏈雙原子鏈聲學支光學支
2、格波
簡正坐標格波能量量子化聲子
3、聲子動量
4、長波近似
5、固體熱容
愛因斯坦模型德拜模型
6、非簡諧效應
熱膨脹熱傳導
7、中子的非彈性散射測聲子能譜
(五)固體電子論基礎
1、金屬自由電子的物理模型
2、溫度對費米-狄拉克分布的影響
3、金屬自由電子的熱容
4、金屬的電導
5、電子在外加電磁場中的運動
漂移速度方程霍耳效應
6、金屬導熱性
(六)能帶理論
1、近自由電子模型
2、布洛赫定理
3、電子的準經(jīng)典運動,電子在周期勢場中的波動方程
4、平面波法、緊束縛近似法、贗勢法
5、電子的準經(jīng)典運動
6、金屬、半導體和絕緣體、空穴的概念
7、費密面及費密面結構,費米面研究中的實驗方法
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