大学物理导论.ppt
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1、第一篇第一篇 导导 论论解决两个问题:解决两个问题:* * 明确为什么学?学什么?怎样学?明确为什么学?学什么?怎样学?* * 了解物质世界的整体图象。了解物质世界的整体图象。 目的:目的: 获得学习获得学习“大学物理大学物理”的自觉意的自觉意识和较高的起点。识和较高的起点。 一一. . 为什么要学习为什么要学习“大学物理大学物理”?对于任何专业,大学基础物理课的目的,对于任何专业,大学基础物理课的目的,都是使学生对物理学的都是使学生对物理学的内容内容和和方法方法,工作,工作语言,概念和物理图象,其历史、现状和语言,概念和物理图象,其历史、现状和前沿等方面,从前沿等方面,从整体整体上有个全面的
2、了解。上有个全面的了解。这是一门培养和提高学生科学这是一门培养和提高学生科学素质素质,科学科学思维方法思维方法和和科学科学研究能力研究能力的重要基础课。的重要基础课。定位:定位:物理教育物理教育科学素质教育科学素质教育不仅仅是为后续课服务不仅仅是为后续课服务不仅仅是为专业服务不仅仅是为专业服务立足于提高自身科学素质,立足于提高自身科学素质,有益于终身学习和发展有益于终身学习和发展为什么要提高工科学生的为什么要提高工科学生的物理物理素质?素质?根本原因:根本原因:物理学物理学与与工程技术工程技术的关系的关系*第一次工业革命(第一次工业革命(1718世纪):建立在牛顿世纪):建立在牛顿力学力学和和
3、热力学热力学发展的基础上,其标志是以蒸汽机为代表的一发展的基础上,其标志是以蒸汽机为代表的一系列系列机械机械的产生和应用。的产生和应用。 *第二次工业革命(第二次工业革命(19世纪):建立在世纪):建立在电磁理论电磁理论发展的发展的基础上,其标志是基础上,其标志是发电机、电动机、电讯设备发电机、电动机、电讯设备的出现的出现和应用。和应用。*第三次工业革命(第三次工业革命(20世纪):建立在世纪):建立在相对论相对论和和量子量子力学力学发展的基础上,其标志是以信息技术为代表的一发展的基础上,其标志是以信息技术为代表的一系列系列新学科、新材料、新能源、新技术新学科、新材料、新能源、新技术的兴起和发
4、展。的兴起和发展。三次工业革命三次工业革命物理学与技术关系的两种模式物理学与技术关系的两种模式*技术技术 物理物理 技术(典型例子:热学)技术(典型例子:热学)*物理物理 技术技术 物理(典型例子:电磁学)物理(典型例子:电磁学) 在现代社会中主要以第二种方式进行。在现代社会中主要以第二种方式进行。例如:例如:其基础正是过去大半个世纪的现代物理学的研究成果。其基础正是过去大半个世纪的现代物理学的研究成果。下面一些当代的关键技术,下面一些当代的关键技术,1. 激光技术的物理基础激光技术的物理基础1953年年 制成微波激射器(制成微波激射器(maser)1960年年 Maiman制成红宝石制成红宝
5、石激光器激光器6070年代年代 激光器及其应用高速发展,月球上设置激光器及其应用高速发展,月球上设置 激光反射器激光反射器1982年年 激光全息术激光全息术8090年代年代 激光外科手术,通讯,光盘,激光武器激光外科手术,通讯,光盘,激光武器.1860年年 Maxwell 建立光的建立光的电磁理论电磁理论1900年年 Planck 提出提出能量子理论能量子理论1917年年 Einstein 提出提出受激辐射理论受激辐射理论2. 核技术的物理基础核技术的物理基础1896年年 Becquerel 发现铀的天然发现铀的天然放射性放射性1933年年 发现人工放射性发现人工放射性1945年年 实现实现核
6、裂变核裂变原子弹原子弹1952年年 实现实现核聚变核聚变氢弹氢弹1954年年 建立第一座建立第一座核电站核电站2mcE 1905年年 Einstein 创立狭义创立狭义相对论相对论,得,得1911年年 Rutherford 提出原子的提出原子的有核模型有核模型1925年年 量子力学量子力学建立建立1932年年 建立原子核的建立原子核的 质子质子中子中子 模型模型3. 电子和信息技术的物理基础电子和信息技术的物理基础1947年年 发明发明晶体管晶体管(获(获1956年诺贝尔物理奖)年诺贝尔物理奖)1962年年 制成制成集成电路集成电路(IC)70年代末年代末 大规模和超大规模集成电路(大规模和超
7、大规模集成电路(VLIC)90年代年代 量子力学量子力学新发展新发展 量子信息学:量子信息学:量子通信,量子计算机,量子通信,量子计算机,1925年年 量子力学量子力学建立建立1929年年 能带理论能带理论提出并得到证实,从理论上解释了提出并得到证实,从理论上解释了 导体、半导体、绝缘体的性质和区别;导体、半导体、绝缘体的性质和区别;4. 光纤通信光纤通信古古 代代 光通信光通信: 烽火烽火, 狼烟狼烟30年代年代 光波导通信理论研究光波导通信理论研究: 透镜波导透镜波导, 玻璃纤维玻璃纤维50年代年代 设计出折射率渐变型光纤设计出折射率渐变型光纤, 但玻璃材料但玻璃材料 损耗达损耗达1000
8、dB/km, 未能实现光纤通信未能实现光纤通信60年代年代 高锟高锟用物理理论研究发现用物理理论研究发现: 如果玻璃中如果玻璃中 的金属离子含量低于的金属离子含量低于 , 其材料损耗其材料损耗 可低于可低于10dB/km1970年年 美国制成损耗为美国制成损耗为 20dB/km的的光纤光纤1976年年 日本制成损耗为日本制成损耗为0.5dB/km的的光纤光纤现现 在在 光纤通信广泛应用于各个领域光纤通信广泛应用于各个领域 而且还有巨大的潜力而且还有巨大的潜力610 纳米(纳米( )技术)技术m109皮秒(皮秒( )技术)技术s1012超导技术超导技术.直接从物理实验室直接从物理实验室移植到工业
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