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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

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