经典力学

绝密启用前教科版高中物理必修二第五章经典力学的成就与局限性寒假复习题本试卷分第卷和第卷两部分,共100分,考试时间150分钟。分卷I一、单选题(共10小题每小题4.0分共40分)1.下列关于经典力学的说法不正确的是()A自由落体运动规律属于经典力学B行星运动定律属于经典力学C牛顿运动定律属于经典第四

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1、绝密启用前 教科版高中物理 必修二第五章 经典力学的成就与局限性寒假复习题 本试卷分第卷和第卷两部分,共100分,考试时间150分钟。
分卷I 一、单选题(共10小题,每小题4.0分,共40分) 1.下列关于经典力学的说法不正确的是() A 自由落体运动规律属于经典力学 B 行星运动定律属于经典力学 C 牛顿运动定律属于经典。

2、培根提倡实验的哲学思想等.,在力学方面,对伽利略有影响的还有以下人物及工作.,他是一位在科学上很有造诣,坚持独立思考,反对崇拜权威,非常重视实验和科学的实践应用的卓越人物; 他是十进制的积极提倡者和小数的发明者. 早年曾做过莫理斯公爵的技术顾问,晚年担任荷兰军需长.,1587年用荷文写成的中突出成就有:,(1)永动机不可能原理和力的平行四边形法则.,由于两侧重量不同,链条要做逆时针运动,由于链条的连续性,这种运动将会持续下去.这就是原始“永动机”. 但实际处于平衡状态,这一现象意味着斜面方向拉力随着斜面与水平面夹角的减小而减小. 因为斜面左右两边小球的数目与斜面长度成正比,1. 西蒙斯蒂文(1548-1620), 荷兰工程师,物理学家.,也就是:斜面上的物体受的沿斜面方向的力与倾角的正弦成正比. 此结论,现在看来很容易,但对16世纪的静力学,确是很重要的贡献. 它标志着理解平衡问题的一大进步. 他还指出: 若三个力与三角形的对应边平行且成比例,则这三个力一定平衡. 这就是力的平行四边形法则或三角形法则.,(2)落体实验 1586年斯蒂文和德格罗做了落体实验.在1605。

3、性,超新星爆发的持续时间:,2 经典时空观与相对论时空观,实际:2年!?,时间、长度和质量这三者都与参考系的运动无关。
,2 经典时空观与相对论时空观,二、相对论时空观:,(1)同时是相对的,(3)动尺变短,(4)运动的物体质量变大,(1)不同惯性参考系,物理规律相同,2、狭义相对论结论:,(2)动钟变慢,时间、长度和质量这三者都与参考系的运动有关。
,相对的,绝对的(不变),绝对的,与运动无关,绝对的,与运动无关,不变的,相对的,与运动有关,相对的,随速度增加而增大,经典时空观与相对论时空观,练习,我们认识物理这门学科,已经有三年了,同学们,你有没有意识到自己是幸运的?我们从一开始就被直接带入了这座宏伟壮丽的物理学大厦 而这座大厦是由一大批杰出的物理学家前赴后继、呕心沥血构建而成的。
今天,我们在了解物理学发展过程当中,也结识几个早就和我们所学的知识一同陪伴在我们身边的物理学界的伟大人物。
,经 典 力 学,经典物理学体系:经典力学,热学、声学、光学、电磁学,伽利略,伽利略发现:惯性定律。

4、出突出贡献的是阿基米德。
第二阶段: 从伽利略到牛顿。
是经典力学从基本要领、基本定律到建成理论体系的阶段,在这一阶段有一系列的科学家为经典力学打下重要基础。
第三阶段: 牛顿之后。
经典力学又有新的发展,这一阶段主要是后人对经典力学的表述形式和应用对象进行了拓展和完善。
,二.经典力学的伟大成就,把人类对整个自然界的认识推进到一个新水平,牛顿从力学上证明了自然界的统一;经典力学的建立首次明确了一切自然科学理论应有的基本特征,这标志着近代理论自然科学的诞生,也成为其他各门自然科学的典范;经典力学的建立对自然科学和科技的发展、社会的进步具有深远影响:经典力学形成的科学研究方法的推广应用;经典力学与其他基础科学相结合产生了许多交叉学科,促进了自然科学的进一步发展;经典力学在科学技术上有广泛的应用,促进了社会文明的发展。
,三.经典力学的局限性和适用范围,经典力学只适用于处理物体的低速运动(v c)经典力学不适用于微观领域中物质结构和能量不连续的现象经典力学规律只在惯性参考系中成立经典力学规律只能用于宏观、低速(与光速相比。

5、是简谐振动。
一个劲度系数为K的轻质弹簧的一端固定,另一端固结一个可以自由运动的质量为M的物体,就构成一个弹簧振子该振子是在一个位置(即平衡位置)附近做往复运动。
在这种振动形式下,物体受力的大小总是和它偏离平衡位置的距离成正比,并且受力方向总是指向平衡位置。
这种情况即为一维谐振子。
一维谐振子在应用上有很大价值,因为经典力学告诉我们只要选择适当的坐标,任意粒子体系的微小振动都可以认为是一些相互独立的振子的运动的集合。
普朗克在他的辐射理论中将辐射物质的中心当作一些谐振子,从而得到和实验相符合的结果。
在分子光谱中,我们可以把分子的振动近似地当作谐振子的波函数。
另外在量子场论中电磁场的问题也能归结成谐振子的形式。
因此在量子力学中,谐振子问题的地位较经典物理中来得重要。
应用线性谐振子模型可以解决许多量子力学中的实际问题。
本文将以一维谐振子为研究对象,首先分别讨论经典力学与量子力学中一维谐振子的运动方程和能量特征,然后讨论坐标表象以及粒子数表象下的一维谐振子,最后分析经典力学与量子力学中的一维谐振子的区别与联系并简要讨论经典力学与量子力学的过渡问题。
从而帮助我们更加深入的理解一维谐振子的物理实质。

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