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大學物理學-下冊

包郵 大學物理學-下冊

作者:袁艷紅
出版社:清華大學出版社出版時間:2010-09-01
開本: 16開 頁數: 241頁
本類榜單:自然科學銷量榜
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大學物理學-下冊 版權信息

大學物理學-下冊 目錄

第9章 靜電場9.1 電荷和庫侖定律9.1.1 電荷的量子化9.1.2 電荷守恒定律9.1.3 庫侖定律9.1.4 靜電力疊加原理9.2 電場和電場強度9.2.1 電場9.2.2 電場強度9.2.3 點電荷的電場強度9.2.4 電場強度疊加原理9.2.5 任意帶電體(連續帶電體)的電場強度原理應用噴墨打印機9.3 電場強度通量高斯定理9.3.1 電場線9.3.2 電場強度通量9.3.3 高斯定理9.3.4 高斯定理的應用9.4 靜電場的環路定理電勢9.4.1 靜電場力是保守力9.4.2 靜電場的環路定理9.4.3 電勢能電勢和電勢差9.4.4 電勢的計算9.5 電勢與電場強度的關系9.5.1 等勢面9.5.2 電勢與電場強度的關系原理應用離子推進器內容提要習題第10章 靜電場中的導體和電介質10.1 靜電場中的導體10.1.1 導體的靜電平衡條件10.1.2 靜電平衡時導體上電荷的分布10.1.3 靜電屏蔽原理應用靜電除塵器10.2 靜電場中的電介質10.2.1 電介質對電場的影響相對電容率10.2.2 電介質的極化10.2.3 電極化強度矢量10.3 電位移有電介質時的高斯定理10.3.1 有電介質時的高斯定理10.3.2 電場強度、電極化強度和電位移之間的關系10.4 電容電容器10.4.1 孤立導體的電容10.4.2 電容器的電容10.4.3 電容器的并聯和串聯10.5 靜電場的能量原理應用心臟除顫器內容提要習題第11章 穩恒磁場11.1 恒定電流11.1.1 電流電流密度11.1.2 恒定電流11.1.3 電動勢11.2 磁場磁感應強度11.2.1 磁的基本現象11.2.2 磁感應強度11.3 畢奧薩伐爾定律11.3.1 磁場疊加原理11.3.2 畢奧薩伐爾定律11.3.3 畢奧薩伐爾定律的應用舉例11.3.4 磁矩11.4 磁場的高斯定理11.4.1 磁感應線11.4.2 磁通量11.4.3 磁場的高斯定理及其應用11.5 安培環路定理11.5.1 安培環路定理11.5.2 安培環路定理的應用11.6 磁場對載流導線的作用11.6.1 安培定律11.6.2 磁場對平面載流線圈作用的力矩原理應用電力系統中母線所受的安培力11.7 磁場對運動電荷的作用11.7.1 洛倫茲力帶電粒子在均勻磁場中的運動11.7.2 帶電粒子在現代電磁場技術中的應用舉例11.8 磁場中的磁介質11.8.1 磁介質磁化強度11.8.2 磁介質中的安培環路定理磁場強度原理應用超導內容提要習題第12章 電磁感應與電磁場12.1 電磁感應現象及其基本規律12.1.1 電磁感應現象12.1.2 法拉第電磁感應定律12.1.3 楞次定律原理應用電吉他12.2 動生電動勢和感生電動勢12.2.1 動生電動勢12.2.2 感生電動勢12.2.3 渦電流原理應用磁懸浮技術12.3 互感和自感12.3.1 互感現象互感和互感電動勢12.3.2 自感現象自感和自感電動勢12.4 磁場的能量12.4.1 載流長直螺線管的磁能12.4.2 磁場的能量12.5 麥克斯韋電磁場理論簡介12.5.1 位移電流全電流的安培環路定理12.5.2 渦旋電場12.5.3 麥克斯韋方程的積分形式12.6 電磁振蕩電磁波12.6.1 電磁波的產生與傳播12.6.2 真空中的平面電磁波及其特性12.6.3 真空中電磁波的能量12.6.4 電磁波譜原理應用核磁共振及其醫學成像原理內容提要習題第13章 光學13.1 幾何光學的基本原理13.1.1 光的直線傳播定律13.1.2 光的反射和折射定律13.1.3 全反射13.2 光在平面和球面上的成像以及薄透鏡成像規律13.2.1 光在平面上的反射、折射成像13.2.2 光在球面上的折射和反射成像13.2.3 薄透鏡13.3 光學儀器13.3.1 照相機13.3.2 顯微鏡13.3.3 望遠鏡13.4 相干光13.4.1 光的相干性13.4.2 普通光源的發光機制13.4.3 相干光的獲得13.5 楊氏雙縫干涉勞埃德鏡13.5.1 楊氏雙縫干涉實驗13.5.2 勞埃德鏡實驗13.6 光程薄膜干涉13.6.1 光程13.6.2 薄膜干涉原理應用激光干涉儀13.7 光的衍射單縫衍射13.7.1 光的衍射現象13.7.2 惠更斯菲涅耳原理13.7.3 單縫衍射13.8 光柵光柵衍射13.8.1 光柵13.8.2 光柵衍射13.9 光的偏振13.9.1 光的偏振線偏振光和自然光13.9.2 偏振片起偏和檢偏13.9.3 馬呂斯定律13.9.4 反射光和折射光的偏振13.10激光簡介13.10.1 激光的基本原理13.10.2 氦氖激光器13.10.3 激光的特點及應用原理應用全息攝影內容提要習題第14章 狹義相對論14.1 伽利略變換牛頓力學相對性原理遇到的困難14.1.1 伽利略相對性原理伽利略變換14.1.2 經典力學的時空觀14.1.3 光速依賴于慣性參考系的選取嗎14.2 狹義相對論的基本原理洛倫茲變換14.2.1 狹義相對論的基本原理14.2.2 洛倫茲變換式14.2.3 洛倫茲速度變換式14.3 狹義相對論的時空觀14.3.1 同時性的相對性14.3.2 時間的延緩14.3.3 長度收縮14.4 狹義相對論動力學基礎14.4.1 質量與速度的關系14.4.2 相對論的動量14.4.3 相對論的動能14.4.4 相對論能量質能關系14.4.5 相對論的動量和能量關系原理應用原子核裂變和聚變原理應用光伏發電簡介內容提要習題第15章 量子物理15.1 黑體輻射普朗克能量子假設15.1.1 黑體黑體輻射15.1.2 黑體輻射的瑞利金斯公式經典物理的困難15.1.3 普朗克假設普朗克黑體輻射公式15.2 光電效應愛因斯坦方程15.2.1 光電效應的實驗規律15.2.2 光的波動說遇到的困難15.2.3 愛因斯坦方程15.2.4 光的波粒二象性15.3 康普頓效應15.4 氫原子的玻爾理論15.4.1 氫原子光譜的規律性15.4.2 氫原子的玻爾理論15.5 德布羅意波實物粒子的二象性15.5.1 德布羅意假設15.5.2 德布羅意假設的實驗驗證原理應用掃描隧穿顯微鏡15.6 不確定關系15.7 波函數薛定諤方程及簡單應用15.7.1 波函數及其統計解釋15.7.2 薛定諤方程15.7.3 薛定諤方程的應用原理應用碳納米管及其應用內容提要習題附錄G電磁學、光學和近代物理的量和單位習題參考答案參考文獻
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大學物理學-下冊 節選

《大學物理學(下冊)》參照了教育部物理基礎課程教學指導分委員會制訂的《理工科非物理類專業大學物理課程教學基本要求》,涵蓋了基本要求中的核心內容。在內容選取上采用壓縮經典,簡化近代;削枝強干,突出重點;簡約理論論證,適度增加應用等方法,以適應不同院校和專業對大學物理的要求。同時考慮到技術應用型院校的特點和實際情況,在保證必要的基本訓練的基礎上,適度降低了例題和習題的難度。全書分上、下兩冊。上冊內容包括力學、機械振動、機械波和熱學。下冊包括電磁學、光學、狹義相對論和量子物理!洞髮W物理學(下冊)》可作為技術應用型高等院校工科類各專業大學物理課程的教材,可作為非物理專業大學物理課程的教材或參考書,也可供文理科相關專業選用和社會讀者閱讀。

大學物理學-下冊 相關資料

插圖:超導態的另一個基本性質是抗磁性,又稱邁斯納(Meissner)效應。即在磁場中一個超導體只要處于超導態,則它內部產生的磁化強度與外磁場完全抵消,從而內部的磁感應強度為零。也就是說,磁力線完全被排斥在超導體外面。物體在低溫出現超導現象是因為在溫度很低的時候,原子核的運動被束縛在很小的范圍內,原子與原子形成彈性晶格狀,原子只能在晶格中有微弱的振動,內層電子在這些晶格之間作振動,外層自由電子無法將能量傳遞給原子核,自由電子與巨大的彈性晶格相碰撞,無法將自己的能量轉變成巨大彈性晶格的內能,所以無能量損失。在磁場中,只有超導體的外部直接與磁場接觸的部分可以被磁化,超導體表現出完全抗磁性。為了使超導材料有實用性,人們開始探索高溫超導體,近年來,高溫超導體取得了巨大突破,使超導技術走向大規模應用。2.超導的應用超導材料和超導技術有著廣闊的應用前景。超導現象中的邁斯納效應使人們可以用此原理制造超導列車和超導船,由于這些交通工具將在懸浮無摩擦狀態下運行,這將大大提高它們的速度和安靜性,并有效減少機械磨損。超導材料的零電阻特性可以用來輸電和制造大型磁體。超高壓輸電會有很大的損耗,而利用超導體則可最大限度地降低損耗,但由于臨界溫度較高的超導體還未進入實用階段,從而限制了超導輸電的采用。隨著技術的發展,新超導材料的不斷涌現,超導輸電的希望能在不久的將來得以實現。現有的高溫超導體還處于必須用液態氮來冷卻的狀態,但它仍舊被認為是20世紀最偉大的發現之一。3.超導科學研究超導材料和超導技術蘊藏著不可估量的應用前景。因此,超導科學研究,無論是從基礎研究的角度還是從應用角度考慮都具有非常重要的科學和技術上的意義,通過這一研究,不僅有助于將當代的基礎性研究向更深層次開拓,而且還會對國民經濟的發展起重要的推動作用。目前主要的研究方向有:(1)非常規超導體磁通動力學和超導機理:主要研究混合態區域的磁通線運動的機理,不可逆線性質、起因及其與磁場和溫度的關系,臨界電流密度與磁場和溫度的依賴關系及各向異性。超導機理研究側重于研究正常態在強磁場下的磁阻、霍爾效應、漲落效應、費米面的性質以及溫度T<T。(臨界溫度)時用強磁場破壞超導達到正常態時的輸運性質等。對有望表現出高溫超導電性的體系像有機超導體等以及在強電方面具有廣闊應用前景的低溫超導體等,也將開展其在強磁場下的性質研究。

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