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大学基础物理学(第四版)


作者:
陈建军 魏薇
定价:
39.20元
ISBN:
978-7-04-048471-7
版面字数:
360.000千字
开本:
16开
全书页数:
暂无
装帧形式:
平装
重点项目:
暂无
出版时间:
2017-09-01
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

本书是面向21世纪课程教材,也是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书对于经典物理的内容力求以高起点加以阐述,以便能与近代物理相衔接,并加强了为介绍现代观点,学习新理论、新知识所必需的近代物理的内容,介绍了与当今高科技相关的物理基础,突出了生命科学的特色以及与农、林等专业相联系的特点;在内容上也兼顾到目前高等农林院校的教学实际和大学基础教育的实用性。

本书可作为高等农林院校农林类专业的教科书,也可作为其他高校相近专业40~50学时大学物理课程的教材或参考书。

  • 前辅文
  • 第1章 流体力学基础
    • 1.1 理想流体的定常流动
      • 1.1.1 理想流体
      • 1.1.2 定常流动
      • 1.1.3 流线与流管
      • 1.1.4 理想流体的连续性方程
    • 1.2 理想流体的伯努利方程
      • 1.2.1 伯努利方程的推导
      • 1.2.2 伯努利方程的应用
    • 1.3 黏性流体的运动
      • 1.3.1 流体的流动形态与雷诺数
      • 1.3.2 层流与黏性力
      • *1.3.3 泊肃叶定律
      • 1.3.4 斯托克斯定律
    • 习题
  • 第2章 气体动理论
    • 2.1 气体动理论的基本概念
      • 2.1.1 宏观态与微观态
      • 2.1.2 统计的规律性
      • 2.1.3 统计规律的定量分析
      • 2.1.4 等概率假设
    • 2.2 分子平均平动动能统计分布规律
      • 2.2.1 理想气体压强
      • 2.2.2 温度的统计意义
    • 2.3 分子能量的统计分布
      • 2.3.1 玻耳兹曼能量分布律
      • 2.3.2 能量按自由度均分原理
    • 2.4 分子速率统计分布
      • 2.4.1 麦克斯韦速率分布律
      • 2.4.2 三种速率
    • 2.5 分子碰撞的统计分布
      • 2.5.1 分子的平均碰撞频率
      • 2.5.2 分子的平均自由程
    • *2.6 气体中的输运过程
      • 2.6.1 黏滞现象
      • 2.6.2 扩散现象
      • 2.6.3 热传导现象
    • 习题
  • 第3章 热力学基础
    • 3.1 热力学第一定律
      • 3.1.1 热力学系统、热力学状态参量、内能
      • 3.1.2 准静态过程的功
      • 3.1.3 热量、热容
      • 3.1.4 热力学第一定律
    • 3.2 理想气体的热力学过程
      • 3.2.1 等体过程
      • 3.2.2 等压过程
      • 3.2.3 等温过程
      • 3.2.4 绝热过程
    • 3.3 循环过程 卡诺循环
      • 3.3.1 循环过程
      • 3.3.2 循环效率
      • 3.3.3 卡诺循环
    • 3.4 热力学第二定律
      • 3.4.1 热力学第二定律的两种表述
      • 3.4.2 热力学第二定律的微观意义
      • 3.4.3 热力学第二定律的统计意义
    • 3.5 熵与熵增加原理
      • 3.5.1 熵概念的引入
      • 3.5.2 熵增加原理
      • 3.5.3 熵变的计算
    • *3.6 熵的应用
      • 3.6.1 信息熵与遗传密码
      • 3.6.2 生命系统的负熵
    • 习题
  • 第4章 静电场 恒定电场
    • 4.1 电荷与库仑定律
      • 4.1.1 电荷
      • 4.1.2 库仑定律
    • 4.2 电场的提出
    • 4.3 静电场的描述
      • 4.3.1 描述电场的力的特性——电场强度
      • 4.3.2 描述电场的能量特性——电势
    • 4.4 静电场的规律
      • 4.4.1 描述电场和场源电荷关系的定理——高斯定理
      • 4.4.2 静电场的环路定理
    • 4.5 对称性分析的应用
    • 4.6 静电场与导体和电介质的相互作用
      • 4.6.1 静电场中的导体
      • 4.6.2 静电场中的电介质
    • 4.7 静电场的能量
    • 4.8 恒定电场与电源电动势
      • 4.8.1 恒定电场
      • 4.8.2 电源电动势
      • 4.8.3 温差电动势
    • 4.9 生物膜内、外的电势差
    • *4.10 电场在生物科学中的应用
      • 4.10.1 静电生物效应的应用
      • 4.10.2 细胞和生物胶粒的电泳
      • 4.10.3 细胞电场诱导融合
    • 习题
  • 第5章 恒定磁场
    • 5.1 磁现象与磁场
      • 5.1.1 磁现象
      • 5.1.2 磁本质
    • 5.2 磁场的描述
      • 5.2.1 磁感应强度
      • 5.2.2 毕奥-萨伐尔定律
      • 5.2.3 磁感线
    • 5.3 磁场的基本规律
      • 5.3.1 高斯定理
      • 5.3.2 安培环路定理
    • 5.4 磁场对运动电荷、电流及载流线圈的作用
      • 5.4.1 洛伦兹力
      • 5.4.2 安培力
      • 5.4.3 力矩
    • 5.5 磁场中的磁介质
      • 5.5.1 顺磁质与抗磁质
      • 5.5.2 铁磁质
      • 5.5.3 磁介质中的高斯定理
    • *5.6 生物组织的磁性
    • 习题
  • 第6章 交变电磁场
    • 6.1 电磁感应现象
    • 6.2 法拉第电磁感应定律 楞次定律
      • 6.2.1 法拉第电磁感应定律
      • 6.2.2 楞次定律
    • 6.3 动生电动势
    • 6.4 感生电动势 感生电场
      • 6.4.1 感生电动势 感生电场
      • 6.4.2 涡电流
    • 6.5 电磁波
    • 习题
  • 第7章 光的波动性
    • 7.1 光波及其相干条件
      • 7.1.1 光波
      • 7.1.2 光程
    • 7.2 分波阵面干涉
      • 7.2.1 杨氏实验
      • *7.2.2 光强分布
      • 7.2.3 劳埃德镜实验
    • 7.3 分振幅干涉
      • 7.3.1 薄膜的等倾干涉
      • 7.3.2 薄膜的等厚干涉
    • 7.4 迈克耳孙干涉仪
    • *7.5 人工膜BLM厚度的测量
    • 7.6 光的衍射
      • 7.6.1 光的衍射现象
      • 7.6.2 惠更斯-菲涅耳原理
      • 7.6.3 单缝的夫琅禾费衍射
      • 7.6.4 光栅的衍射
    • 7.7 光学仪器的分辨率
      • 7.7.1 圆孔衍射
      • 7.7.2 光学仪器的分辨率
      • 7.7.3 显微镜的分辨率
    • 7.8 光的偏振
      • 7.8.1 自然光与偏振光
      • 7.8.2 反射和折射时光的偏振
      • 7.8.3 偏振片的起偏和检偏 马吕斯定律
    • *7.9 椭圆偏振光和圆偏振光 波片
      • 7.9.1 椭圆偏振光和圆偏振光
      • 7.9.2 波片
    • *7.10 偏光显微镜、相衬显微镜
      • 7.10.1 偏光显微镜
      • 7.10.2 相衬显微镜
    • *7.11 物质的旋光性及其应用
    • *7.12 圆二色性、旋光色散
    • 习题
  • 第8章 光的量子性
    • 8.1 热辐射与普朗克量子假说
      • 8.1.1 热辐射
      • 8.1.2 黑体辐射的规律
      • 8.1.3 黑体辐射定律
      • 8.1.4 普朗克量子假说
    • 8.2 光电效应与爱因斯坦光子说
      • 8.2.1 光电效应实验规律
      • 8.2.2 爱因斯坦光子理论
      • 8.2.3 爱因斯坦光电效应方程
      • 8.2.4 光电效应的应用
    • 8.3 康普顿-吴有训效应
    • 8.4 光的波粒二象性
    • 8.5 人类对光的本质认识的发展
    • 习题
  • 第9章 量子力学初步
    • 9.1 德布罗意波与电子衍射实验
      • 9.1.1 德布罗意波
      • 9.1.2 电子显微镜
    • 9.2 不确定关系
    • 9.3 薛定谔方程
      • 9.3.1 波函数
      • 9.3.2 波函数的统计解释
      • 9.3.3 薛定谔方程
    • 9.4 薛定谔方程的应用——势阱和势垒
      • 9.4.1 一维势阱中的粒子
      • 9.4.2 方势垒的穿透 隧道效应
    • 9.5 扫描隧穿显微镜
      • 9.5.1 扫描隧穿显微镜的原理
      • 9.5.2 扫描隧穿显微镜系统
      • 9.5.3 扫描隧穿显微镜与电子显微镜的比较
      • 9.5.4 扫描隧穿显微镜在生命科学中的应用
    • 9.6 原子结构的量子理论
      • 9.6.1 氢原子光谱的规律性
      • 9.6.2 用薛定谔方程处理氢原子
      • 9.6.3 电子自旋
    • 9.7 原子壳层结构
    • 9.8 核磁共振
      • 9.8.1 核磁共振基本原理
      • 9.8.2 核磁共振谱测量
    • *9.9 量子生物学简介
    • 习题
  • 第10章 光谱分析基础及应用
    • 10.1 光谱分析的种类
    • 10.2 光的吸收与散射
      • 10.2.1 光的吸收
      • 10.2.2 吸收定律
      • 10.2.3 光的散射
      • 10.2.4 拉曼散射
      • 10.2.5 光合作用
    • 10.3 原子光谱
      • 10.3.1 原子的发射光谱
      • 10.3.2 原子吸收光谱
    • 10.4 分子光谱
      • 10.4.1 转动能级与转动光谱
      • 10.4.2 振动能级与振动光谱
      • 10.4.3 振转能级与振转光谱
      • 10.4.4 分子的电子光谱
    • 10.5 遥感技术及其在农业、林业中的应用
      • 10.5.1 遥感技术概述
      • 10.5.2 红外遥感
      • 10.5.3 遥感技术在农业、林业中的应用
    • 10.6 荧光和磷光
    • 10.7 X射线谱及其应用
      • 10.7.1 X射线的产生及其谱线
      • 10.7.2 X射线晶体衍射
      • 10.7.3 X射线在生物学中的应用
    • 习题
  • 第11章 物质的放射性及其应用
    • 11.1 原子核的一般性质
      • 11.1.1 原子核的组成
      • 11.1.2 原子核的大小与核力
      • 11.1.3 原子核的结合能
    • 11.2 核的放射性衰变
      • 11.2.1 放射性的发现
      • 11.2.2 放射性衰变规律
      • 11.2.3 生物衰变常量与14C鉴年法
    • 11.3 放射性衰变的类型与核反应
      • 11.3.1 放射性衰变的类型
      • 11.3.2 原子核反应
    • 11.4 射线与物质的相互作用
      • 11.4.1 带电粒子与物质的相互作用
      • 11.4.2 光子与物质的相互作用
      • 11.4.3 中子与物质的相互作用
    • 11.5 放射性探测器
    • 11.6 辐射剂量
    • 11.7 放射性核素的应用
      • 11.7.1 放射性核素在工业方面的应用
      • 11.7.2 放射性核素在科学研究中的应用
      • 11.7.3 放射性核素在生物学和医学中的应用
    • 习题
  • 附录
    • 附表1 常用物理常量表
    • 附表2 国际单位制的词头
  • 参考文献

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