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大学物理教程(第二版)——实物与场


作者:
刘银春 曾曦萍
定价:
30.30元
ISBN:
978-7-04-034147-8
版面字数:
400.000千字
开本:
16开
全书页数:
336页
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2012-09-04
读者对象:
高等教育
一级分类:
物理学与天文学类
二级分类:
农林类专业物理学基础课程
三级分类:
大学物理学

  《大学物理教程(第二版)》由实物与场、波与粒子两部分组成,两部分单独成册。本书以实物与场为主线分两篇展开,第一篇是实物运动,内容有时空与质点运动、守恒定律与时空对称性、相对论基础;第二篇是场,内容包括流场及其规律、静电场、电路基本定律、电磁相互作用、电磁感应与电磁场。每章之后有本章提要和习题。习题分A、B、C、D四部分,A、B两部分属难度不同的两部分,书后附有参考答案,C部分为多项选择题,D部分为英文题。
  本书可作为高等学校理工科各专业“大学物理”课程教材,也可作为其他专业相关课程师生的教学或自学参考书。
  • 前辅文
  • 绪论
    • 0.1 物理学的含义
    • 0.2 物质及其相互作用
    • 0.2.1 基本相互作用
    • 0.2.2 宇宙大爆炸理论
    • 0.2.3 物质的态
    • 0.3 物理学与技术革命
    • 0.4 物理学的发展趋势与展望
  • 第一篇 实 物 运 动
    • 第1章 时空与质点运动
      • 1.1 物质 运动 时间 空间
        • 1.1.1 物质与运动
        • 1.1.2 时间与空间
      • 1.2 质点运动的描述
        • 1.2.1 质点的机械运动
        • 1.2.2 位移矢量
        • 1.2.3 速度矢量
      • 1.3 质点运动变化的描述
        • 1.3.1 加速度矢量
        • 1.3.2 圆周运动的角量描述
        • 1.3.3 角量与线量的关系
      • 本章要点
      • 习题
    • 第2章 守恒定律与时空对称性
      • 2.1 动量守恒定律
        • 2.1.1 质量 质点 质心
        • 2.1.2 动量、动量守恒定律
        • 2.1.3 实物相互作用的基本规律
        • 2.1.4 动量守恒定律的应用
        • 2.1.5 冲量、动量定理
      • 2.2 角动量守恒定律
        • 2.2.1 角动量
        • 2.2.2 刚体转动惯量的计算
        • 2.2.3 力矩
        • 2.2.4 角动量定理
        • 2.2.5 冲量矩定理
        • 2.2.6 角动量守恒定律
      • 2.3 能量守恒定律
        • 2.3.1 能量守恒定律
        • 2.3.2 功
        • 2.3.3 势能
        • 2.3.4 动能定理、功能原理
        • 2.3.5 刚体转动的动能定理
      • 2.4 对称性与守恒定律
        • 2.4.1 对称性
        • 2.4.2 时空对称性
        • 2.4.3 对称性的分类
        • 2.4.4 宇称
        • 2.4.5 守恒定律
        • 2.4.6 诺特定理
        • 2.4.7 时空对称性与三大守恒定律
      • 本章要点
      • 习题
    • 第3章 相对论基础
      • 3.1 伽利略相对性原理 经典力学的时空观
        • 3.1.1 伽利略相对性原理
        • 3.1.2 伽利略变换
        • 3.1.3 经典力学的时空观
      • 3.2 狭义相对论基本原理 洛伦兹变换
        • 3.2.1 狭义相对论基本原理
        • 3.2.2 洛伦兹坐标变换式
        • 3.2.3 相对论速度变换公式
      • 3.3 狭义相对论时空观
        • 3.3.1 “同时”的相对性
        • 3.3.2 时间延缓(或动钟变慢)
        • 3.3.3 长度收缩
      • 3.4 狭义相对论动力学基础
        • 3.4.1 相对论质量
        • 3.4.2 质量和能量的关系
        • 3.4.3 动量和能量的关系
      • 3.5 广义相对论简介
        • 3.5.1 非惯性系与惯性力
        • 3.5.2 等效原理
      • *3.6 物质与反物质
        • 3.6.1 正、反粒子
        • 3.6.2 物质与反物质
      • 本章要点
      • 习题
  • 第二篇 场
    • 第4章 流场及其规律
      • 4.1 液体及其静力学基础
        • 4.1.1 静止流体内的压强
        • 4.1.2 液体的表面现象
      • 4.2 理想流体与连续性方程
        • 4.2.1 理想流体
        • 4.2.2 定常流动、流线和流管
        • 4.2.3 连续性方程
      • 4.3 伯努利方程及其应用
        • 4.3.1 伯努利方程
        • 4.3.2 伯努利方程的应用
      • 4.4 实际液体的运动规律
        • 4.4.1 黏性定律
        • 4.4.2 泊肃叶公式
        • 4.4.3 斯托克斯公式
        • 4.4.4 流体的湍流和雷诺数
      • 本章要点
      • 习题
    • 第5章 静电场
      • 5.1 电相互作用
        • 5.1.1 两种电荷、电相互作用规律
        • 5.1.2 电荷守恒定律
        • 5.1.3 电荷量的相对论不变性
        • 5.1.4 电荷量子化
        • 5.1.5 库仑定律、静电力的叠加原理
      • 5.2 电场和电场强度
        • 5.2.1 电场
        • 5.2.2 电场强度
        • 5.2.3 场强的叠加原理
        • 5.2.4 场强的计算
      • 5.3 高斯定理及其应用
        • 5.3.1 电场线
        • 5.3.2 电场强度通量
        • 5.3.3 静电场的高斯定理
        • 5.3.4 高斯定理的应用
      • 5.4 静电场的环路定理 电势
        • 5.4.1 静电场的环路定理
        • 5.4.2 电势
        • 5.4.3 电势的计算
      • 5.5 等势面 电场强度与电势梯度的关系
        • 5.5.1 等势面
        • 5.5.2 电场强度与电势梯度的关系
      • 5.6 电介质中的静电场 电位移矢量
        • 5.6.1 电介质及其极化
        • 5.6.2 电极化强度
        • 5.6.3 电介质中的静电场
        • 5.6.4 有电介质时的高斯定理 电位移
      • 5.7 电容 电场的能量
        • 5.7.1 导体的静电平衡
        • 5.7.2 电容
        • 5.7.3 电容器电容的计算
        • 5.7.4 电场的能量
      • 本章要点
      • 习题
    • 第6章 电路基本定律
      • 6.1 欧姆定律
        • 6.1.1 恒定电流
        • 6.1.2 电流密度
        • 6.1.3 电动势
        • 6.1.4 一段含源电路的欧姆定律
        • 6.1.5 欧姆定律的微分形式
      • 6.2 基尔霍夫定律及其应用
        • 6.2.1 基尔霍夫电流定律
        • 6.2.2 基尔霍夫电压定律
        • 6.2.3 基尔霍夫定律应用实例
      • 本章要点
      • 习题
    • 第7章 电磁相互作用
      • 7.1 基本磁现象
        • 7.1.1 人类对磁现象的认识和应用
        • 7.1.2 电流磁效应
      • 7.2 磁场和磁感强度
        • 7.2.1 磁场
        • 7.2.2 磁感强度
        • 7.2.3 带电粒子在磁场中的运动
        • 7.2.4 霍耳效应
      • *7.3 运动电荷激发的电磁场
        • 7.3.1 电磁场的相对论性变换
        • 7.3.2 相对论条件下运动电荷的电磁场
      • 7.4 电流磁场
        • 7.4.1 毕奥萨伐尔定律
        • 7.4.2 毕奥萨伐尔定律的应用
      • 7.5 磁场的高斯定理
        • 7.5.1 磁感线
        • 7.5.2 磁通量
        • 7.5.3 磁场中的高斯定理
      • 7.6 安培环路定理及其应用
        • 7.6.1 安培环路定理
        • 7.6.2 安培环路定理的应用
      • 7.7 磁场对电流的作用
        • 7.7.1 安培定律
        • 7.7.2 磁场对载流线圈的作用
        • 7.7.3 安培力的功
      • 7.8 磁介质中的高斯定理和安培环路定理
        • 7.8.1 磁介质及其磁化机理
        • 7.8.2 有磁介质时的高斯定理
        • 7.8.3 有磁介质时的安培环路定理
        • 7.8.4 铁磁质的磁化规律及磁化机制
      • *7.9 生物电磁学简介
        • 7.9.1 静电生物效应
        • 7.9.2 生物磁场
        • 7.9.3 磁生物效应
        • 7.9.4 电磁生物效应
      • 本章要点
      • 习题
    • 第8章 电磁感应与电磁场
      • 8.1 电磁感应定律
        • 8.1.1 电磁感应现象
        • 8.1.2 法拉第电磁感应定律
      • 8.2 动生电动势与感生电动势
        • 8.2.1 动生电动势
        • 8.2.2 感生电动势 有旋电场
        • 8.2.3 感生电场的应用
      • 8.3 自感互感
        • 8.3.1 自感
        • 8.3.2 互感
      • 8.4 磁场的能量
        • 8.4.1 自感磁能
        • 8.4.2 互感磁能
        • 8.4.3 磁场的能量
      • 8.5 麦克斯韦电磁场理论
        • 8.5.1 两个基本假设和基本方程
        • 8.5.2 麦克斯韦方程组
      • 8.6 超导
        • 8.6.1 超导体的基本性质之一:零电阻效应
        • 8.6.2 超导体的基本性质之二:迈斯纳效应
        • 8.6.3 两类超导体和磁通量子化
        • 8.6.4 约瑟夫森效应
        • 8.6.5 超导理论简介
        • 8.6.6 高温超导
        • 8.6.7 超导的应用
      • 8.7 磁电子学简介
        • 8.7.1 磁电阻效应
        • 8.7.2 巨磁电阻效应
        • 8.7.3 巨磁阻抗效应
      • 本章要点
      • 习题
    • 习题参考答案
    • 附录1 矢量及其运算
    • 附录2 常用物理量数值表
    • 参考文献

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