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普通物理学简明教程(第二版)下册

“十一五”国家规划教材

作者:
胡盘新 汤毓骏 钟季康
定价:
33.80元
ISBN:
978-7-04-022599-0
版面字数:
380.000千字
开本:
16开
全书页数:
313页
装帧形式:
平装
重点项目:
“十一五”国家规划教材
出版时间:
2007-12-28
物料号:
22599-00
读者对象:
高等教育
一级分类:
物理学与天文学类
二级分类:
理工类专业物理学基础课程
三级分类:
大学物理学

本书是在程守洙、江之永主编的《普通物理学》(第六版)的基础上,根据新制定的《非物理类理工学科大学物理课程教学基本要求》改编而成。本书在保持原书选材精当,论述严谨,行文简明的前提下,删繁就简、突出重点、由浅入深,力求更加易教易学,以适应高等院校培养应用型人才的教学需要。本书涵盖了《教学基本要求》中的核心(A类)内容,并精选了适量的重要的扩展(B类)内容,对经典物理内容进行了精简和深化,对近代物理内容进行了精选和普化,并适当介绍现代工程技术的新发展和新动态。

本书分为上、下两册,上册包括力学、电磁学,下册包括热学、振动、波动、光学和量子物理。本书可作为高等院校非物理类理工科各专业80~110学时大学物理基础课程的教材,也可供其他有关专业选用和社会读者阅读。

  • 前辅文
  • 第八章 气体动理论
    • §8-1 热运动的描述 理想气体模型和状态方程
      • 一、状态参量
      • 二、平衡态 准静态过程
      • 三、理想气体的状态方程
    • §8-2 分子热运动和统计规律
      • 一、分子热运动的图像
      • 二、分子热运动的基本特征
      • 三、分布函数和平均值
    • §8-3 理想气体的压强和温度公式
      • 一、理想气体的微观模型
      • 二、理想气体压强公式的推导
      • 三、温度的本质和统计意义
      • 四、气体分子的方均根速率
    • §8-4 能量按自由度均分定理 理想气体的内能
      • 一、分子的自由度
      • 二、能量按自由度均分定理
      • 三、理想气体的内能
    • §8-5 麦克斯韦速率分布律
      • *一、分子速率的实验测定
      • 二、速率分布函数
      • 三、麦克斯韦速率分布律
      • 四、分子速率的三个统计值
    • *§8-6 麦克斯韦-玻耳兹曼能量分布律 重力场中粒子按高度的分布
      • 一、麦克斯韦-玻耳兹曼能量分布律
      • 二、重力场中粒子按高度的分布
    • §8-7 分子碰撞和平均自由程
      • 一、分子碰撞的研究
      • 二、平均自由程公式
    • *§8-8 气体的输运现象
      • 一、黏滞现象
      • 二、热传导现象
      • 三、扩散现象
    • 习题
  • 第九章 热力学基础
    • §9-1 热力学第零定律和第一定律
      • 一、热力学第零定律
      • 二、热力学过程
      • 三、功 热量 内能
      • 四、热力学第一定律
    • §9-2 热力学第一定律对于理想气体准静态过程的应用
      • 一、等体过程 气体的摩尔定体热容
      • 二、等压过程 气体的摩尔定压热容
      • 三、等温过程
      • 四、绝热过程
      • *五、多方过程
    • §9-3 循环过程 卡诺循环
      • 一、循环过程
      • 二、卡诺循环
    • §9-4 热力学第二定律
      • 一、热力学第二定律
      • 二、两种表述的等价性
    • §9-5 可逆过程与不可逆过程 卡诺定理
      • 一、可逆过程与不可逆过程
      • 二、卡诺定理
    • §9-6 熵 熵增加原理
      • 一、熵
      • 二、自由膨胀的不可逆性
      • 三、熵增加原理
      • 四、热力学第二定律的统计意义 玻耳兹曼关系式
    • *§9-7 耗散结构 信息熵
      • 一、耗散结构
      • 二、信息熵
    • 习题
  • 第十章 机械振动和电磁振荡
    • §10-1 谐振动
      • 一、谐振动的特征及其表达式
      • 二、描述谐振动的特征量
      • 三、谐振动的旋转矢量图示法
      • 四、谐振动的能量
    • *§10-2 阻尼振动
    • *§10-3 受迫振动 共振
      • 一、受迫振动
      • 二、共振
    • §10-4 电磁振荡
      • 一、LC电路的振荡
      • 二、力电类比
    • §10-5 谐振动的合成
      • 一、同一直线上两个同频率的谐振动的合成
      • 二、同一直线上两个不同频率的谐振动的合成 拍
      • *三、相互垂直的谐振动的合成
    • *§10-6 振动的分解 频谱
    • *§10-7 非线性振动与混沌
    • 习题
  • 第十一章 机械波和电磁波
    • §11-1 机械波的产生和传播
      • 一、机械波产生的条件
      • 二、横波和纵波
      • 三、波阵面和波射线
      • 四、波长、频率和波速间的关系
    • §11-2 平面简谐波
      • 一、平面简谐波的波动表达式
      • 二、波动方程
      • *三、波动方程的建立
      • 四、波速
    • §11-3 波的能量 波的强度
      • 一、波的能量
      • *二、波动能量公式的推导
      • 三、波的强度
      • *四、声强级
    • §11-4 电磁波
      • 一、麦克斯韦的理论预言
      • 二、电磁波的辐射和传播
      • 三、平面电磁波的性质
      • 四、电磁波的能量
    • §11-5 惠更斯原理 波的衍射 反射和折射
      • 一、惠更斯原理
      • 二、波的衍射
      • *三、波的反射和折射
    • §11-6 波的叠加原理 波的干涉 驻波
      • 一、波的叠加原理
      • 二、波的干涉
      • 三、驻波
      • 四、半波损失
    • §11-7 多普勒效应
      • 一、机械波的多普勒效应
      • *二、电磁波的多普勒效应
      • *三、冲击波
    • 习题
  • 第十二章 波动光学
    • §12-1 光源 单色光 相干光
      • 一、光源
      • 二、单色光
      • 三、相干光
      • 四、相干光的获得方法
    • §12-2 双缝干涉
      • 一、杨氏双缝实验
      • 二、干涉明暗条纹的位置
      • 三、劳埃德镜实验
    • §12-3 光程与光程差
      • 一、光程
      • 二、光程差
      • 三、物像之间的等光程性
      • 四、反射光的相位突变和附加光程差
    • §12-4 薄膜干涉
      • *一、等倾干涉条纹
      • 二、等厚干涉条纹
      • 三、增透膜和高反射膜
    • *§12-5 迈克耳孙干涉仪
    • §12-6 光的衍射现象 惠更斯-菲涅耳原理
      • 一、光的衍射现象
      • 二、菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
      • 三、惠更斯-菲涅耳原理
    • §12-7 单缝的夫琅禾费衍射
    • §12-8 圆孔的夫琅禾费衍射 光学仪器的分辨本领
      • 一、圆孔的夫琅禾费衍射
      • 二、光学仪器的分辨本领
    • §12-9 光栅衍射
      • 一、光栅衍射
      • 二、光栅方程
      • 三、光栅光谱 谱线的缺级
    • *§12-10 X射线的衍射
    • §12-11 自然光和偏振光
      • 一、线偏振光
      • 二、自然光
      • 三、部分偏振光
      • 四、圆偏振光和椭圆偏振光
    • §12-12 起偏和检偏 马吕斯定律
      • 一、起偏和检偏
      • 二、马吕斯定律
    • §12-13 反射和折射时光的偏振
    • *§12-14 光的双折射
      • 一、寻常光和非常光
      • 二、光轴 主平面
      • 三、单轴晶体的子波波阵面
      • 四、晶体的二向色性和偏振片
    • *§12-15 偏振光的干涉 人为双折射
      • 一、偏振光的干涉
      • 二、人为双折射
    • *§12-16 旋光性
    • *§12-17 现代光学简介
      • 一、全息照相
      • 二、傅里叶光学
      • 三、非线性光学
    • 习题
  • 第十三章 早期量子论和量子力学基础
    • §13-1 热辐射 普朗克的能量子假设
      • 一、热辐射现象
      • 二、基尔霍夫辐射定律
      • 三、黑体辐射实验定律
      • 四、普朗克的能量子假设
    • §13-2 光电效应 爱因斯坦的光子理论
      • 一、光电效应的实验规律
      • 二、经典理论所遇到的困难和缺陷
      • 三、爱因斯坦的光子理论
      • 四、光的波粒二象性
    • §13-3 康普顿效应
      • 一、康普顿效应
      • 二、光子理论的解释
    • *§13-4 氢原子光谱 玻尔的氢原子理论
      • 一、氢原子光谱的规律性
      • 二、玻尔的氢原子理论
      • 三、氢原子轨道半径和能量的计算
      • 四、玻尔理论的缺陷
    • §13-5 德布罗意波 微观粒子的波粒二象性
      • 一、德布罗意波
      • 二、物质波的实验验证
      • 三、粒子波动性的应用
      • 四、微观粒子的波粒二象性
    • §13-6 不确定关系
    • §13-7 波函数及其统计诠释 薛定谔方程
      • 一、波函数
      • 二、波函数的统计诠释
      • 三、薛定谔方程
    • §13-8 一维定态薛定谔方程的应用
      • 一、一维无限深势阱
      • 二、一维势垒 隧道效应
      • *三、谐振子
    • §13-9 量子力学中的氢原子问题
      • 一、氢原子的薛定谔方程
      • 二、量子化条件和量子数
      • 三、氢原子中电子的概率分布
    • §13-10 电子的自旋 原子的电子壳层结构
      • 一、施特恩-格拉赫实验
      • 二、电子的自旋
      • 三、四个量子数
      • 四、原子的电子壳层结构
    • 习题
  • *第十四章 激光和固体的量子理论
    • §14-1 激光
      • 一、受激吸收、自发辐射和受激辐射
      • 二、产生激光的基本条件
      • 三、激光器
      • 四、激光的特性及其应用
      • 五、激光冷却
    • §14-2 固体的能带结构
      • 一、电子共有化
      • 二、能带的形成
      • 三、满带、导带和禁带
      • 四、导体、半导体和绝缘体
    • §14-3 半导体
      • 一、电子和空穴
      • 二、杂质的影响
      • 三、电阻率和温度的关系
      • 四、pn结
    • §14-4 超导体
      • 一、超导电现象
      • 二、超导体的主要特性
      • 三、BCS理论
      • 四、超导电性的应用
    • §14-5 团簇和纳米材料
      • 一、团簇
      • 二、纳米材料
  • 习题答案
  • 附录 元素周期表

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