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大学物理学(下册)


作者:
主编 程荣龙,副主编 宫昊 汤庆国
定价:
36.50元
ISBN:
978-7-04-059574-1
版面字数:
330.000千字
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:
2023-03-08
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

本书是依据教育部高等学校物理学与天文学教学指导委员会编制的《理工科类大学物理课程教学基本要求》(2010年版),结合应用型本科、职业本科的教学实际编写而成的。本书分为上、下两册,此为下册,包括电磁学、光学、近代物理基础三篇,共六章。

本书注重物理模型的建立和守恒定律等的讲解,注意阐明物理现象及规律的本质。在内容的呈现上,本书除了在正文部分讲授基本内容外,还增加了部分重难点解析、现代物理与技术前沿成就等内容,这些内容以二维码的形式呈现。

本书可作为高等学校理工科非物理学类专业的大学物理课程教材,也可供广大物理学爱好者自学使用。

  • 第四篇 电磁学
    • 第九章 静电场
      • 9.1 电荷和库仑定律
        • 9.1.1 电荷
        • 9.1.2 库仑定律
      • 9.2 电场电场强度
        • 9.2.1 电场
        • 9.2.2 电场强度的定义
        • 9.2.3 电场强度的叠加原理电场强度的计算
      • 9.3 静电场的高斯定理
        • 9.3.1 电场线
        • 9.3.2 电场强度通量
        • 9.3.3 静电场的高斯定理
        • 9.3.4 高斯定理的应用
      • 9.4 静电场的环路定理电势
        • 9.4.1 静电场力做功的特点
        • 9.4.2 静电场的环路定理
        • 9.4.3 电势能电势
        • 9.4.4 电势的计算
      • 9.5 电场强度与电势梯度的关系
        • 9.5.1 等势面
        • 9.5.2 电场强度与电势梯度的关系
      • 习题
    • 第十章 静电场中的导体和电介质
      • 10.1静电场中的导体
        • 10.1.1导体的静电感应
        • 10.1.2导体静电平衡的条件
        • 10.1.3静电平衡时导体上的电荷分布
        • 10.1.4静电屏蔽
      • 10.2静电场中的电介质
        • 10.2.1电介质的极化
        • 10.2.2电极化强度和极化电荷
        • 10.2.3电位移电介质中的高斯定理
      • 10.3电容电容器
        • 10.3.1孤立导体的电容
        • 10.3.2电容器
        • 10.3.3电容器的串联和并联
      • 10.4电场的能量
        • 10.4.1电容器储存的静电能
        • 10.4.2电场的能量
      • 习题
    • 第十一章 恒定磁场
      • 11.1磁现象的电本质
        • 11.1.1基本磁现象
        • 11.1.2磁现象的电本质
      • 11.2真空中磁场的高斯定理
        • 11.2.1磁感应强度
        • 11.2.2磁感线磁通量
        • 11.2.3磁场中的高斯定理
      • 11.3毕奥-萨伐尔定律
        • 11.3.1毕奥-萨伐尔定律
        • 11.3.2毕奥-萨伐尔定律的应用举例
      • 11.4安培环路定理
        • 11.4.1安培环路定理
        • 11.4.2安培环路定理应用举例
      • 11.5磁场对运动电荷的作用
        • 11.5.1洛伦兹力
        • 11.5.2带电粒子在磁场中的运动
        • 11.5.3带电粒子在电磁场中的运动
      • 11.6磁场对载流导线的作用
        • 11.6.1安培定律
        • 11.6.2磁场对载流线圈的力矩
        • 11.6.3磁力的功
      • 11.7磁介质
        • 11.7.1磁介质的分类
        • 11.7.2磁介质的磁化磁化强度
        • 11.7.3磁介质中的安培环路定理磁场强度
        • 11.7.4铁磁质的特性和应用
      • 习题
    • 第十二章 电磁感应与电磁场
      • 12.1电磁感应定律
        • 12.1.1法拉第电磁感应定律
        • 12.1.2楞次定律
      • 12.2动生电动势和感生电动势
        • 12.2.1动生电动势
        • 12.2.2感生电动势
        • 12.2.3感生电场的应用
      • 12.3自感和互感
        • 12.3.1自感
        • 12.3.2互感
        • 12.3.3自感与互感的应用
      • 12.4磁场能量
        • 12.4.1自感磁能
        • 12.4.2磁场的能量
      • 12.5位移电流麦克斯韦方程组
        • 12.5.1位移电流
        • 12.5.2麦克斯韦方程组
      • 12.6电磁波
        • 12.6.1电磁振荡
        • 12.6.2电磁波的产生与传播
        • 12.6.3电磁波的性质
        • 12.6.4电磁波谱
      • 习题
  • 第五篇 光学
    • 第十三章 波动光学
      • 13.1光源光的相干性
        • 13.1.1光源
        • 13.1.2单色光与复色光
        • 13.1.3光的相干性
      • 13.2杨氏双缝实验
        • 13.2.1获得相干光的方法
        • 13.2.2杨氏双缝实验
      • 13.3光程和光程差
        • 13.3.1光程和光程差
        • 13.3.2透镜的等光程性
        • 13.3.3劳埃德镜半波损失
      • 13.4薄膜干涉
        • 13.4.1薄膜干涉
        • 13.4.2劈尖干涉
        • 13.4.3牛顿环
        • 13.4.4迈克耳孙干涉仪
      • 13.5惠更斯-菲涅耳原理
        • 13.5.1光的衍射
        • 13.5.2惠更斯-菲涅耳原理
      • 13.6光的衍射
        • 13.6.1菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
        • 13.6.2单缝夫琅禾费衍射
        • 13.6.3圆孔夫琅禾费衍射
        • 13.6.4光学仪器的分辨率
      • 13.7衍射光栅
        • 13.7.1光栅衍射的光强分布
        • 13.7.2光栅方程
        • 13.7.3光栅光谱
      • 13.8晶体的X射线衍射
      • 13.9光的偏振
        • 13.9.1自然光和偏振光
        • 13.9.2偏振片马吕斯定律
        • 13.9.3反射和折射时的偏振现象
      • 13.10光的双折射
        • 13.10.1光的双折射现象
        • 13.10.2用惠更斯原理解释双折射现象
        • 13.10.3偏振棱镜
      • 13.11偏振光的干涉
        • 13.11.1偏振光的干涉
        • 13.11.2人为双折射现象
      • 13.12旋光现象
      • 习题
  • 第六篇 近代物理基础
    • 第十四章 量子物理基础
      • 14.1黑体辐射与普朗克能量子假设
        • 14.1.1热辐射
        • 14.1.2黑体辐射的实验定律
        • 14.1.3黑体辐射的经典解释及其困难
        • 14.1.4普朗克公式与能量子假设
      • 14.2光电效应爱因斯坦光量子理论
        • 14.2.1光电效应
        • 14.2.2光量子假设
        • 14.2.3光的波粒二象性
      • 14.3氢原子光谱玻尔的氢原子理论
        • 14.3.1氢原子光谱的规律性玻尔理论
        • 14.3.2原子能级的实验验证——弗兰克-赫兹实验
      • 14.4物质波与波粒二象性
        • 14.4.1德布罗意假设
        • 14.4.2德布罗意波的实验证明
        • 14.4.3不确定关系
      • 14.5波函数与薛定谔方程
        • 14.5.1波函数
        • 14.5.2波函数的统计解释
        • 14.5.3薛定谔方程
        • 14.5.4定态薛定谔方程
        • 14.5.5波函数的叠加原理
      • 14.6激光
        • 14.6.1激光的基本原理
        • 14.6.2激光器
        • 14.6.3激光的特性及应用
      • 14.7固体的能带
        • 14.7.1电子共有化
        • 14.7.2能带的形成
        • 14.7.3导体半导体和绝缘体
      • 习题
  • 附录A方向导数与梯度
  • 附录B希腊字母表
  • 附录C常用物理常量

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