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大学物理学-下册

大学物理学-下册

作者:袁艳红
出版社:清华大学出版社出版时间:2010-09-01
开本: 16开 页数: 241页
本类榜单:自然科学销量榜
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大学物理学-下册 版权信息

大学物理学-下册 目录

第9章 静电场9.1 电荷和库仑定律9.1.1 电荷的量子化9.1.2 电荷守恒定律9.1.3 库仑定律9.1.4 静电力叠加原理9.2 电场和电场强度9.2.1 电场9.2.2 电场强度9.2.3 点电荷的电场强度9.2.4 电场强度叠加原理9.2.5 任意带电体(连续带电体)的电场强度原理应用喷墨打印机9.3 电场强度通量高斯定理9.3.1 电场线9.3.2 电场强度通量9.3.3 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 静电场力是保守力9.4.2 静电场的环路定理9.4.3 电势能电势和电势差9.4.4 电势的计算9.5 电势与电场强度的关系9.5.1 等势面9.5.2 电势与电场强度的关系原理应用离子推进器内容提要习题第10章 静电场中的导体和电介质10.1 静电场中的导体10.1.1 导体的静电平衡条件10.1.2 静电平衡时导体上电荷的分布10.1.3 静电屏蔽原理应用静电除尘器10.2 静电场中的电介质10.2.1 电介质对电场的影响相对电容率10.2.2 电介质的极化10.2.3 电极化强度矢量10.3 电位移有电介质时的高斯定理10.3.1 有电介质时的高斯定理10.3.2 电场强度、电极化强度和电位移之间的关系10.4 电容电容器10.4.1 孤立导体的电容10.4.2 电容器的电容10.4.3 电容器的并联和串联10.5 静电场的能量原理应用心脏除颤器内容提要习题第11章 稳恒磁场11.1 恒定电流11.1.1 电流电流密度11.1.2 恒定电流11.1.3 电动势11.2 磁场磁感应强度11.2.1 磁的基本现象11.2.2 磁感应强度11.3 毕奥萨伐尔定律11.3.1 磁场叠加原理11.3.2 毕奥萨伐尔定律11.3.3 毕奥萨伐尔定律的应用举例11.3.4 磁矩11.4 磁场的高斯定理11.4.1 磁感应线11.4.2 磁通量11.4.3 磁场的高斯定理及其应用11.5 安培环路定理11.5.1 安培环路定理11.5.2 安培环路定理的应用11.6 磁场对载流导线的作用11.6.1 安培定律11.6.2 磁场对平面载流线圈作用的力矩原理应用电力系统中母线所受的安培力11.7 磁场对运动电荷的作用11.7.1 洛伦兹力带电粒子在均匀磁场中的运动11.7.2 带电粒子在现代电磁场技术中的应用举例11.8 磁场中的磁介质11.8.1 磁介质磁化强度11.8.2 磁介质中的安培环路定理磁场强度原理应用超导内容提要习题第12章 电磁感应与电磁场12.1 电磁感应现象及其基本规律12.1.1 电磁感应现象12.1.2 法拉第电磁感应定律12.1.3 楞次定律原理应用电吉他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 涡电流原理应用磁悬浮技术12.3 互感和自感12.3.1 互感现象互感和互感电动势12.3.2 自感现象自感和自感电动势12.4 磁场的能量12.4.1 载流长直螺线管的磁能12.4.2 磁场的能量12.5 麦克斯韦电磁场理论简介12.5.1 位移电流全电流的安培环路定理12.5.2 涡旋电场12.5.3 麦克斯韦方程的积分形式12.6 电磁振荡电磁波12.6.1 电磁波的产生与传播12.6.2 真空中的平面电磁波及其特性12.6.3 真空中电磁波的能量12.6.4 电磁波谱原理应用核磁共振及其医学成像原理内容提要习题第13章 光学13.1 几何光学的基本原理13.1.1 光的直线传播定律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镜成像规律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 薄透镜13.3 光学仪器13.3.1 照相机13.3.2 显微镜13.3.3 望远镜13.4 相干光13.4.1 光的相干性13.4.2 普通光源的发光机制13.4.3 相干光的获得13.5 杨氏双缝干涉劳埃德镜13.5.1 杨氏双缝干涉实验13.5.2 劳埃德镜实验13.6 光程薄膜干涉13.6.1 光程13.6.2 薄膜干涉原理应用激光干涉仪13.7 光的衍射单缝衍射13.7.1 光的衍射现象13.7.2 惠更斯菲涅耳原理13.7.3 单缝衍射13.8 光栅光栅衍射13.8.1 光栅13.8.2 光栅衍射13.9 光的偏振13.9.1 光的偏振线偏振光和自然光13.9.2 偏振片起偏和检偏13.9.3 马吕斯定律13.9.4 反射光和折射光的偏振13.10激光简介13.10.1 激光的基本原理13.10.2 氦氖激光器13.10.3 激光的特点及应用原理应用全息摄影内容提要习题第14章 狭义相对论14.1 伽利略变换牛顿力学相对性原理遇到的困难14.1.1 伽利略相对性原理伽利略变换14.1.2 经典力学的时空观14.1.3 光速依赖于惯性参考系的选取吗14.2 狭义相对论的基本原理洛伦兹变换14.2.1 狭义相对论的基本原理14.2.2 洛伦兹变换式14.2.3 洛伦兹速度变换式14.3 狭义相对论的时空观14.3.1 同时性的相对性14.3.2 时间的延缓14.3.3 长度收缩14.4 狭义相对论动力学基础14.4.1 质量与速度的关系14.4.2 相对论的动量14.4.3 相对论的动能14.4.4 相对论能量质能关系14.4.5 相对论的动量和能量关系原理应用原子核裂变和聚变原理应用光伏发电简介内容提要习题第15章 量子物理15.1 黑体辐射普朗克能量子假设15.1.1 黑体黑体辐射15.1.2 黑体辐射的瑞利金斯公式经典物理的困难15.1.3 普朗克假设普朗克黑体辐射公式15.2 光电效应爱因斯坦方程15.2.1 光电效应的实验规律15.2.2 光的波动说遇到的困难15.2.3 爱因斯坦方程15.2.4 光的波粒二象性15.3 康普顿效应15.4 氢原子的玻尔理论15.4.1 氢原子光谱的规律性15.4.2 氢原子的玻尔理论15.5 德布罗意波实物粒子的二象性15.5.1 德布罗意假设15.5.2 德布罗意假设的实验验证原理应用扫描隧穿显微镜15.6 不确定关系15.7 波函数薛定谔方程及简单应用15.7.1 波函数及其统计解释15.7.2 薛定谔方程15.7.3 薛定谔方程的应用原理应用碳纳米管及其应用内容提要习题附录G电磁学、光学和近代物理的量和单位习题参考答案参考文献
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大学物理学-下册 节选

《大学物理学(下册)》参照了教育部物理基础课程教学指导分委员会制订的《理工科非物理类专业大学物理课程教学基本要求》,涵盖了基本要求中的核心内容。在内容选取上采用压缩经典,简化近代;削枝强干,突出重点;简约理论论证,适度增加应用等方法,以适应不同院校和专业对大学物理的要求。同时考虑到技术应用型院校的特点和实际情况,在保证必要的基本训练的基础上,适度降低了例题和习题的难度。全书分上、下两册。上册内容包括力学、机械振动、机械波和热学。下册包括电磁学、光学、狭义相对论和量子物理。《大学物理学(下册)》可作为技术应用型高等院校工科类各专业大学物理课程的教材,可作为非物理专业大学物理课程的教材或参考书,也可供文理科相关专业选用和社会读者阅读。

大学物理学-下册 相关资料

插图:超导态的另一个基本性质是抗磁性,又称迈斯纳(Meissner)效应。即在磁场中一个超导体只要处于超导态,则它内部产生的磁化强度与外磁场完全抵消,从而内部的磁感应强度为零。也就是说,磁力线完全被排斥在超导体外面。物体在低温出现超导现象是因为在温度很低的时候,原子核的运动被束缚在很小的范围内,原子与原子形成弹性晶格状,原子只能在晶格中有微弱的振动,内层电子在这些晶格之间作振动,外层自由电子无法将能量传递给原子核,自由电子与巨大的弹性晶格相碰撞,无法将自己的能量转变成巨大弹性晶格的内能,所以无能量损失。在磁场中,只有超导体的外部直接与磁场接触的部分可以被磁化,超导体表现出完全抗磁性。为了使超导材料有实用性,人们开始探索高温超导体,近年来,高温超导体取得了巨大突破,使超导技术走向大规模应用。2.超导的应用超导材料和超导技术有着广阔的应用前景。超导现象中的迈斯纳效应使人们可以用此原理制造超导列车和超导船,由于这些交通工具将在悬浮无摩擦状态下运行,这将大大提高它们的速度和安静性,并有效减少机械磨损。超导材料的零电阻特性可以用来输电和制造大型磁体。超高压输电会有很大的损耗,而利用超导体则可最大限度地降低损耗,但由于临界温度较高的超导体还未进入实用阶段,从而限制了超导输电的采用。随着技术的发展,新超导材料的不断涌现,超导输电的希望能在不久的将来得以实现。现有的高温超导体还处于必须用液态氮来冷却的状态,但它仍旧被认为是20世纪最伟大的发现之一。3.超导科学研究超导材料和超导技术蕴藏着不可估量的应用前景。因此,超导科学研究,无论是从基础研究的角度还是从应用角度考虑都具有非常重要的科学和技术上的意义,通过这一研究,不仅有助于将当代的基础性研究向更深层次开拓,而且还会对国民经济的发展起重要的推动作用。目前主要的研究方向有:(1)非常规超导体磁通动力学和超导机理:主要研究混合态区域的磁通线运动的机理,不可逆线性质、起因及其与磁场和温度的关系,临界电流密度与磁场和温度的依赖关系及各向异性。超导机理研究侧重于研究正常态在强磁场下的磁阻、霍尔效应、涨落效应、费米面的性质以及温度T<T。(临界温度)时用强磁场破坏超导达到正常态时的输运性质等。对有望表现出高温超导电性的体系像有机超导体等以及在强电方面具有广阔应用前景的低温超导体等,也将开展其在强磁场下的性质研究。

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