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《专业基础课》课程考试大纲 科目名称:专业基础课(光学、电磁学) 科目代码:838 一、考试对象 修完本课程所规定的各专业学生。 二、考试目的 本课程考试目的是考察学生对物理学(光学、电磁学)基础知识的掌握程度。 三、考试要求 本课程是一门理论性很强的专业基础性学科,要求学生对基本理论的了解和掌握。 四、考试内容与要求 (一)《电磁学》 1、真空中的静电场 考核知识点 (1)库仑定律、静电力叠加原理;(2)电场强度、场强叠加原理、电场强度的 计算、带电体在外电场中所受的作用;(3)电通量、真空中的静电场高斯定理; (4)电场力的功、静电场的环路定理、电势能、电势、电势差、电势叠加原理、 电势的计算;(5)场强与电势的微分关系、电势梯度;(6)带电粒子在外电场中 受到的力及其运动。 考核要求 (1)正确理解静电场的 E、U、△U 的定义;(2)熟练地应用静电场的高斯定理 和场强迭加及场强与电势的微分关系计算 E,从而计算 U、△U;(3)正确理解 保守力的概念,掌握计算电场能的方法;(4)掌握计算带电粒子在外电场中受到 的力,并分析其运动。 2、静电场中的导体和电介质 考核知识点 (1)静电平衡时导体上的电荷分布、静电平衡时导体表面附近的场强;(2)电 容器的电容、电容器电容的计算;(3)介质对电容的影响、电介质的极化现象和 极化机理、电极化强度、电极化强度与极化电荷的关系;(4)电介质中的电场、 有介质时的高斯定理、电位移矢量;(5)电场能量、电容器储能。 考核要求 (1)正确理解导体的静电平衡条件、熟练计算静电平衡时导体上的电荷分布及 场强与电势的分布;(2)熟悉静电屏蔽的应用。(3)熟悉介质对电容的影响、电 介质的极化现象和极化机理、电极化强度、电极化强度与极化电荷的关系;掌握 有介质时的高斯定理、计算电介质中的电场、电位移矢量;(4)知道电场能量、 电容器储能。 3、恒定电流 考核知识点 (1)恒定电流、电流密度;(2)欧姆定律的微分形式;(3)电流的功和功率; (4)电源、电源电动势、含源电路的欧姆定律。 考核要求 (1)熟练掌握稳恒电场的规律;(2)熟练应用含源电路的欧姆定律计算电路中 的电流,电压,从而计算,电流的功和功率。 4、真空中恒定磁场 考核知识点 (1)磁场、磁感应强度、磁通量;(2)毕奥-萨伐尔定律;(3)运动电荷的磁场; (4)安培环路定理;(5)带电粒子在外磁场中受到的力及其运动、磁场对载流 导体的作用、磁场对载流线圈的力矩。 考核要求 (1)掌握稳恒电流的磁场的规律;(2)掌握应用毕奥-萨伐尔定律计算 B 的方法, 掌握计算运动电荷的磁场的方法;(3)熟练应用安培环路定理计算磁场;(4)正 确分析带电粒子在外磁场中受到的力及其运动、磁场对载流导体的作用、掌握计 算磁场对载流线圈的力矩的方法。 5、磁介质中磁场 考核知识点 (1)磁介质的磁化、磁导率;(2)磁介质中磁场、磁介质中的安培环路定理、 B、H、M 的关系。 考核要求 (1)理解有介质时磁场的规律;(2)知道应用磁介质中的安培环路定理计算 B、 H、M。 6、电磁感应和暂态过程 考核知识点 (1)法拉第电磁感应定律;(2)动生电动势和感生电动势;(3)自感现象与互 感现象;(4)磁场的能量。 考核要求 (1)熟练掌握法拉第电磁感应定律;(2)熟练计算动生电动势和感生电动势; (3)了解计算自感、与互感电动势的方法;(4)知道计算磁场的能量。 7、麦克斯韦方程组电磁场 考核知识点 (1)位移电流、全电流定律;(2)麦克斯韦电磁场理论的基本概念、麦克斯韦 方程组的积分形式、麦克斯韦方程组的微分形式。 考核要求 (1)正确理解位移电流、全电流定律;(2)知道麦克斯韦电磁场理论的基本概 念、麦克斯韦方程组的积分形式、麦克斯韦方程组的微分形式。 (二)波动光学 考核知识点 1、光的干涉、光的单色性和相干性; 2、由分波阵面法产生的光的干涉; 3、光程和光程差、半波损失、透镜的一个重要性质; 4、由分振幅法产生的光的干涉、迈克尔逊干涉仪; 5、光的衍射、单缝衍射、半波带法、衍射光栅、光栅光谱; 6、光学仪器的分辨本领; 7、天然光和偏振光、偏振片的起偏和检偏、马吕斯定律; 8、反射和折射时光的偏振、布儒斯待定律。 考核要求 1、了解光的干涉、光的单色性和相干性; 2、知道几种由分波阵面法产生的光的干涉的实验,能由已知条件计算所要求的 光学量; 3、知道光程和光程差、半波损失、透镜的一个重要性质; 4、知道由分振幅法产生的光的干涉的几种实验,能由已知条件计算所要求的光 学量; 5、掌握单缝衍射、衍射光栅的实验,了解光栅光谱; 6、了解光学仪器的分辨本领; 7、知道天然光和偏振光、偏振片的起偏和检偏的概念及马吕斯定律并应用 8、知道反射和折射时光的偏振、布儒斯待定律。 五、考试方式及时间 闭卷理论考,考试时间为 150 分钟。 六、教材及主要参考书 1、选用教材: 光学教程姚启钧编(高等教育出版社) 电磁学梁灿彬编(高等教育出版社) 河南工业大学 2019 年硕士研究生入学考试试题样题 考试科目代码及名称:838 专业基础课(光学、电磁学)共页(第 1 页) 注意:1、本试题纸上不答题,所有答案均写在答题纸上 2、本试题纸必须连同答题纸一起上交。 一、选择题(本题 40 分,每小题 4 分) 1.根据惠更斯-菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为 S,则 S 的前方某点 P 的 光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的[] (A) 振动振幅之和; (B) 光强之和; (C) 振动振幅之和的平方;(D) 振动的相干叠加. 2.如图所示,一束波长为的平行单色光垂直入射到一单 缝 AB 上,在屏幕 D 上形成衍射图样.如果 P 是中央亮纹一侧 第一个暗纹所在的位置,则 BC 的长度为[] (A); (B) ;(C) 3/2 ; (D) 2. 3.在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为的单色光垂直入射在宽度为 a=4的单缝上, 对应于衍射角为 30 的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为[] (A) 2 个; (B) 4 个; (C) 6 个; (D) 8 个. 4.波长为的单色平行光垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 =± / 6,则缝宽的大小为[] (A) ;(B) ;(C) 2; (D) 3. 5.在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽度 a 稍稍变宽,同时使单缝沿 y 轴正方向做微小平移(透镜屏幕 位置不动),则屏幕 C 上的中央衍射条纹将[] (A) 变窄,同时向上移; (B) 变窄,同时向下移; (C) 变窄,不移动; (D) 变宽,同时向上移; (E) 变宽,不移. 6.在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为的单色光垂直入射到单缝上.对应于衍射角为 30 的方向上,若单缝处波面可分成 3 个半波带,则缝宽度 a 等于[] (A) ; (B) 1.5;(C) 2; (D) 3. 7.波长500nm 的单色光垂直照射到宽度 a0.25 mm 的单缝上,单缝后面放置一凸透 镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹.今测得屏幕上中央明条纹一侧第 三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d12 mm,则凸透镜的焦距 f 为[] (A) 2 m; (B) 1 m; (C) 0.5 m;(D) 0.2 m; (E) 0.1 m. C 屏 f P DL A B O y x L C f a 8.若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长,在下列各种光栅常数的光栅中选用哪 一种最好?[] (A) 5.0×10 -1 mm; (B) 1.0×10 -1 mm; (C) 1.0×10 -2 mm; (D) 1.0×10 -3 mm. 9.一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的 是 (A) 紫光;(B) 绿光; (C) 黄光; (D) 红光.[] 10.对某一定波长的垂直入射光,衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使 屏幕上出现更高级次的主极大,应该[] (A) 换一个光栅常数较小的光栅; (B) 换一个光栅常数较大的光栅; (C) 将光栅向靠近屏幕的方向移动;(D) 将光栅向远离屏幕的方向移动. 二、简答和证明((本题 60 分,每小题 20 分))、 1、什么是双折射?晶体产生双折射的条件是什么? 2、试证明真空中静电场的高斯定理和稳恒磁场中的安培环路定理。 3、太阳光照射在地面上,如何测定水平面上反射光的偏振度?偏振度和什么因 素有关?在什么情况下偏振度最大? 三、计算题(本题 10 分) 一平凸透镜放在一平晶上,以波长为=589.3 nm(1nm=10 -9 m)的单色光垂直照射 于其上,测量反射光的牛顿环。测得从中央数起第 k 个暗环的弦长为 lk=3.00 mm, 第(k+5)个暗环的弦长为 lk+5=4.60 mm,如图所示。求平凸透镜的球面的曲率半 径 R。 (三题图) 四、计算题(本题 20 分) 半径为 R 的圆片均匀带电,电荷面密度为 ,若该圆片以角速度 绕其中心轴 线旋转。(1)求轴线上距圆片中心为 x 处的磁感应强度;(2)求旋转圆片的磁矩。 第 (k+5)暗 环 第 k 暗 环 O d rk+5 rk lk lk+5 五、计算题(本题 20 分) 两根长直导线平行放置,导线本身的半径为 a,两根导线间距离为 b (b>>a)。两根 导线中分别保持电流 I, 两电流方向相反。 (1) 求这两导线单位长度的自感系数(忽略导线内磁通)(10 分); (2) 若将导线间距离由 b 增到 2 b,求磁场对单位长度导线做的功(5 分); (3) 导线间的距离由 b 增大到 2 b,则对应于导线单位长度的磁能改变了多少? 是增加还是减少?说明能量的转换情况(15 分)。
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