MATLAB在大学物理实验仿真中的应用
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 科学计算能力的重要性 | 第8-9页 |
1.2 物理学与科学计算的关系 | 第9-10页 |
1.3 大学物理实验仿真研究意义 | 第10-11页 |
1.4 物理实验仿真的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.5 MATLAB简介及其特点 | 第12-13页 |
1.6 本文主要工作 | 第13-14页 |
第二章 基于MATLAB的光学现象仿真 | 第14-31页 |
2.1 杨氏双缝干涉仿真 | 第14-19页 |
2.1.1 光的干涉概述 | 第14-15页 |
2.1.2 杨氏双缝干涉概述 | 第15-17页 |
2.1.3 MATLAB仿真杨氏双缝干涉 | 第17-18页 |
2.1.4 仿真步骤与结果 | 第18-19页 |
2.1.5 仿真结果的讨论 | 第19页 |
2.2 等倾干涉仿真 | 第19-24页 |
2.2.1 等倾干涉概述 | 第19-21页 |
2.2.2 MATLAB仿真等倾干涉 | 第21-22页 |
2.2.3 仿真步骤与结果 | 第22-24页 |
2.2.4 仿真结果的讨论 | 第24页 |
2.3 圆孔夫琅禾费衍射仿真 | 第24-30页 |
2.3.1 光的衍射概述 | 第24-25页 |
2.3.2 圆孔夫琅禾费衍射概述 | 第25-27页 |
2.3.3 MATLAB仿真圆孔夫琅禾费衍射 | 第27-28页 |
2.3.4 仿真步骤与结果 | 第28-29页 |
2.3.5 仿真结果的讨论 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 基于MATLAB的天体运动仿真 | 第31-43页 |
3.1 万有引力定律及计算方法 | 第31-33页 |
3.1.1 万有引力定律的概念 | 第31-32页 |
3.1.2 计算方法 | 第32-33页 |
3.2 建立计算模型 | 第33-34页 |
3.3 仿真结果及其检验 | 第34-37页 |
3.3.1 轨道稳定性及机械能守恒验证 | 第34-37页 |
3.3.2 行星角动量守恒仿真 | 第37页 |
3.4 基于MATLAB仿真对行星轨道形状的研究 | 第37-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 基于MATLAB的气体扩散仿真 | 第43-53页 |
4.1 蒙特卡洛方法 | 第43页 |
4.2 随机数的产生 | 第43-44页 |
4.3 气体分子随机行走的MATLAB实现 | 第44-45页 |
4.4 对随机数的测试 | 第45-47页 |
4.5 步长对方均距离的影响 | 第47-50页 |
4.6 对系统熵的讨论 | 第50-52页 |
4.7 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基于MATLAB的电磁学相关仿真 | 第53-59页 |
5.1 电场产生电位概念以及模拟仿真 | 第53-55页 |
5.1.1 电位的概念 | 第53页 |
5.1.2 仿真代码以及仿真 | 第53-55页 |
5.2 运动电荷产生磁场仿真 | 第55-57页 |
5.2.1 运动电荷产生磁场的概念 | 第55-56页 |
5.2.2 仿真代码以及结果 | 第56-57页 |
5.3 对磁感应仿真实验的讨论 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
总结与展望 | 第59-60页 |
总结 | 第59页 |
展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
致谢 | 第62页 |