
作者:黄新民,潘宏利主编
页数:202
出版社:科学出版社
出版日期:2015
ISBN:9787030455260
电子书格式:pdf/epub/txt
内容简介
《大学物理学(下册)》可作为理工科、师范院校及各类高职院校、成人大学普通物理课程的教材,也可供有关科技人员及广大青年自学者参考.
本书特色
《大学物理学(下册)》以普通物理学教学大纲(非物理专业)为依据,系统地论述了普通物理学的基本内容.《大学物理学(下册)》分上、下两册.上册包括力学、振动与波、热学、电磁学;下册包括光学和近代物理共六篇.《大学物理学(下册)》内容丰富,观点明确,注重物理思想和方法,注意启发思维,培养能力.特别是对基本概念、基本理论、基本规律和方法的叙述严密、准确,重点突出,脉络分明.尤其对定理和公式的推导、分析、应用,表述简明、清晰;对易错或混淆之处叙述详细.
目录
目录
前言
第13章稳恒磁场1
13.1磁感应强度磁场的gauss定理1
13.1.1磁场2
13.1.2磁感应强度2
13.1.3磁场中的gauss定理3
13.2biot-savart定律5
13.2.1biot-savart定律5
13.2.2biot-savart定律的应用6
13.2.3运动电荷的磁场10
13.3ampère环路定理11
13.3.1ampère环路定理11
13.3.2ampère环路定理的应用12
13.4带电粒子在磁场中的运动15
13.4.1lorentz力15
13.4.2带电粒子在磁场中的运动15
13.4.3带电粒子荷质比的测定17
13.4.4回旋加速器18
13.4.5hall效应19
13.5磁场对载流导线的作用21
13.5.1ampère定律21
13.5.2两平行长直电流之间的相互作用电流的单位23
13.6磁场对载流线圈的作用24
13.6.1磁场作用于平面载流线圈的磁力矩24
13.6.2磁力的功25
思考题26
习题27
第14章磁介质32
14.1磁介质顺磁质和抗磁质的磁化32
14.1.1磁介质32
14.1.2顺磁质和抗磁质的磁化32
14.2磁化强度磁介质中的ampère环路定理33
14.2.1磁化强度33
14.2.2磁介质中的ampère环路定理34
14.3铁磁质及其应用36
14.3.1铁磁质的特性36
14.3.2铁磁质应用39
思考题39
习题40
第15章电磁感应42
15.1电磁感应定律42
15.1.1电磁感应基本实验42
15.1.2lenz定律43
15.1.3faraday电磁感应定律43
15.2动生电动势与金属电子理论45
15.2.1在磁场中运动的导线内的感应电动势45
15.2.2动生电动势的电子论解释46
15.2.3在磁场中转动线圈内的感应电动势和感应电流48
15.3涡旋电场——感生电动势48
15.3.1涡旋电场感生电动势48
15.3.2电子感应加速器49
15.3.3涡流50
15.4自感与互感51
15.4.1自感现象和自感系数51
15.4.2互感现象和互感系数53
15.5磁场的能量55
15.5.1自感磁能55
15.5.2互感磁能55
15.5.3磁能密度56
思考题57
习题57
第16章maxwell电磁理论61
16.1maxwell方程组61
16.1.1位移电流61
16.1.2位移电流的磁场62
16.1.3maxwell方程组63
16.2hertz实验64
16.3电磁波64
16.3.1平面电磁波的性质64
16.3.2电磁波的能量65
16.3.3电磁波谱66
思考题67
习题67
第五篇波动光学
第17章光的干涉71
17.1光的相干性杨氏干涉实验71
17.1.1光的相干性71
17.1.2杨氏干涉实验73
17.2干涉条纹的可见度76
17.2.1干涉条纹的可见度76
17.2.2光源的非单色性对干涉条纹可见度的影响77
17.2.3时间相干性78
17.2.4光源的线度对干涉条纹的影响79
17.2.5空间相干性80
17.3fresnel公式81
17.3.1fresnel公式的推导82
17.3.2对fresnel公式的讨论83
17.4薄膜干涉86
17.4.1等倾干涉86
17.4.2等厚干涉87
17.4.3薄膜干涉的应用88
17.5michelson干涉仪90
17.5.1michelson干涉仪的工作原理91
17.5.2michelson干涉仪干涉花样形态91
思考题92
习题92
第18章光的衍射94
18.1光的衍射现象94
18.1.1光的衍射现象94
18.1.2huygens-fresnel原理95
18.2单缝的fraunhofer衍射95
18.2.1单缝的fraunhofer衍射95
18.2.2fresnel半波带法96
18.2.3衍射花样的形成及光强分布97
18.2.4衍射图像的特点97
18.3圆孔的fraunhofer衍射光学仪器的分辨本领99
18.3.1fraunhofer圆孔衍射99
18.3.2助视光学仪器的分辨本领100
18.4光栅衍射衍射光谱101
18.4.1光栅衍射101
18.4.2光栅方程102
18.4.3光栅光谱103
18.4.4光栅的分辨本领104
18.5x射线衍射bragg公式105
18.5.1x射线衍射105
18.5.2bragg公式106
18.6全息照相原理107
18.6.1全息照相107
18.6.2全息记录108
18.6.3全息再现109
18.6.4全息照相应用109
思考题110
习题110
第19章光的偏振112
19.1自然光和偏振光112
19.1.1光的偏振112
19.1.2自然光112
19.1.3偏振光113
19.2偏振片的起偏和检偏malus定律113
19.2.1偏振片113
19.2.2偏振片的起偏和检偏114
19.2.3malus定律114
19.3反射光和折射光的偏振116
19.3.1反射光的偏振116
19.3.2折射光的偏振117
19.4双折射现象117
19.4.1双折射现象117
19.4.2寻常光和非常光118
19.4.3晶体的光轴主截面118
19.4.4o光和e光的相对强度119
19.4.5huygens原理对双折射现象的解释119
19.4.6应用双折射产生偏振光的仪器120
19.5椭圆偏振光和圆偏振光波片122
19.5.1椭圆偏振光和圆偏振光122
19.5.2椭圆偏振光和圆偏振光的获得122
19.5.3波片123
19.6偏振光的干涉人为双折射现象124
19.6.1偏振光的干涉124
19.6.2人为双折射现象124
19.7旋光的现象125
思考题126
习题127
第六篇近代物理基础
第20章狭义相对论基础131
20.1力学相对论原理和galileo变换131
20.1.1力学相对性原理131
20.1.2经典力学的时空观131
20.1.3galileo变换132
20.1.4newton运动定律的galileo不变性132
20.2狭义相对论的基本原理133
20.2.1michelson-morley实验133
20.2.2狭义相对论的基本原理135
20.3狭义相对论的时空观135
20.3.1同时的相对性135
20.3.2时间延缓136
20.3.3长度收缩138
20.4lorentz变换139
20.4.1lorentz变换式139
20.4.2lorentz速度变换式141
20.5狭义相对论质点动力学简介143
20.5.1相对论质量和动量143
20.5.2相对论动能144
20.5.3质量与能量的关系145
20.5.4动量与能量的关系146
思考题147
习题147
第21章量子物理基础149
21.1热辐射planck公式能量子149
21.1.1辐射和热辐射149
21.1.2kirchhoff定律150
21.1.3黑体和黑体辐射的经典定律150
21.1.4planck公式能量子153
21.2光电效应einstein的光子理论155
21.2.1光电效应155
21.2.2光电效应的实验规律156
21.2.3光电效应与经典理论的矛盾156
21.2.4光量子假设和einstein光电效应方程157
21.3compton效应159
21.3.1compton效应的实验规律159
21.3.2compton效应的量子解释160
21.4氢原子光谱bohr的氢原子理论162
21.4.1氢原子光谱的实验规律162
21.4.2bohr的氢原子理论164
21.5微观粒子的波粒二象性不确定关系169
21.5.1光的波粒二象性169
21.5.2微观粒子的波粒二象性169
21.5.3不确定关系171
21.6schrdinger方程172
21.6.1波函数及其统计解释172
21.6.2schrdinger方程175
21.7schrdinger方程的应用177
21.7.1一维无限深势阱中运动的粒子177
21.7.2线性谐振子178
21.7.3势垒贯穿180
21.7.4氢原子的量子力学描述183
21.8电子自旋四个量子数188
21.8.1电子自旋188
21.8.2四个量子数190
21.9原子的电子层结构190
21.9.1pauli原理190
21.9.2电子排列的壳层结构191
21.9.3能量最小原理191
21.10激光192
21.10.1自发发射和受激发射192
21.10.2粒子数反转193
21.10.3谐振腔193
21.10.4激光器194
21.10.5激光的特性及其应用194
思考题195
习题196
参考文献198
常用物理常数199
英汉人名对照表201
前言
第13章稳恒磁场1
13.1磁感应强度磁场的gauss定理1
13.1.1磁场2
13.1.2磁感应强度2
13.1.3磁场中的gauss定理3
13.2biot-savart定律5
13.2.1biot-savart定律5
13.2.2biot-savart定律的应用6
13.2.3运动电荷的磁场10
13.3ampère环路定理11
13.3.1ampère环路定理11
13.3.2ampère环路定理的应用12
13.4带电粒子在磁场中的运动15
13.4.1lorentz力15
13.4.2带电粒子在磁场中的运动15
13.4.3带电粒子荷质比的测定17
13.4.4回旋加速器18
13.4.5hall效应19
13.5磁场对载流导线的作用21
13.5.1ampère定律21
13.5.2两平行长直电流之间的相互作用电流的单位23
13.6磁场对载流线圈的作用24
13.6.1磁场作用于平面载流线圈的磁力矩24
13.6.2磁力的功25
思考题26
习题27
第14章磁介质32
14.1磁介质顺磁质和抗磁质的磁化32
14.1.1磁介质32
14.1.2顺磁质和抗磁质的磁化32
14.2磁化强度磁介质中的ampère环路定理33
14.2.1磁化强度33
14.2.2磁介质中的ampère环路定理34
14.3铁磁质及其应用36
14.3.1铁磁质的特性36
14.3.2铁磁质应用39
思考题39
习题40
第15章电磁感应42
15.1电磁感应定律42
15.1.1电磁感应基本实验42
15.1.2lenz定律43
15.1.3faraday电磁感应定律43
15.2动生电动势与金属电子理论45
15.2.1在磁场中运动的导线内的感应电动势45
15.2.2动生电动势的电子论解释46
15.2.3在磁场中转动线圈内的感应电动势和感应电流48
15.3涡旋电场——感生电动势48
15.3.1涡旋电场感生电动势48
15.3.2电子感应加速器49
15.3.3涡流50
15.4自感与互感51
15.4.1自感现象和自感系数51
15.4.2互感现象和互感系数53
15.5磁场的能量55
15.5.1自感磁能55
15.5.2互感磁能55
15.5.3磁能密度56
思考题57
习题57
第16章maxwell电磁理论61
16.1maxwell方程组61
16.1.1位移电流61
16.1.2位移电流的磁场62
16.1.3maxwell方程组63
16.2hertz实验64
16.3电磁波64
16.3.1平面电磁波的性质64
16.3.2电磁波的能量65
16.3.3电磁波谱66
思考题67
习题67
第五篇波动光学
第17章光的干涉71
17.1光的相干性杨氏干涉实验71
17.1.1光的相干性71
17.1.2杨氏干涉实验73
17.2干涉条纹的可见度76
17.2.1干涉条纹的可见度76
17.2.2光源的非单色性对干涉条纹可见度的影响77
17.2.3时间相干性78
17.2.4光源的线度对干涉条纹的影响79
17.2.5空间相干性80
17.3fresnel公式81
17.3.1fresnel公式的推导82
17.3.2对fresnel公式的讨论83
17.4薄膜干涉86
17.4.1等倾干涉86
17.4.2等厚干涉87
17.4.3薄膜干涉的应用88
17.5michelson干涉仪90
17.5.1michelson干涉仪的工作原理91
17.5.2michelson干涉仪干涉花样形态91
思考题92
习题92
第18章光的衍射94
18.1光的衍射现象94
18.1.1光的衍射现象94
18.1.2huygens-fresnel原理95
18.2单缝的fraunhofer衍射95
18.2.1单缝的fraunhofer衍射95
18.2.2fresnel半波带法96
18.2.3衍射花样的形成及光强分布97
18.2.4衍射图像的特点97
18.3圆孔的fraunhofer衍射光学仪器的分辨本领99
18.3.1fraunhofer圆孔衍射99
18.3.2助视光学仪器的分辨本领100
18.4光栅衍射衍射光谱101
18.4.1光栅衍射101
18.4.2光栅方程102
18.4.3光栅光谱103
18.4.4光栅的分辨本领104
18.5x射线衍射bragg公式105
18.5.1x射线衍射105
18.5.2bragg公式106
18.6全息照相原理107
18.6.1全息照相107
18.6.2全息记录108
18.6.3全息再现109
18.6.4全息照相应用109
思考题110
习题110
第19章光的偏振112
19.1自然光和偏振光112
19.1.1光的偏振112
19.1.2自然光112
19.1.3偏振光113
19.2偏振片的起偏和检偏malus定律113
19.2.1偏振片113
19.2.2偏振片的起偏和检偏114
19.2.3malus定律114
19.3反射光和折射光的偏振116
19.3.1反射光的偏振116
19.3.2折射光的偏振117
19.4双折射现象117
19.4.1双折射现象117
19.4.2寻常光和非常光118
19.4.3晶体的光轴主截面118
19.4.4o光和e光的相对强度119
19.4.5huygens原理对双折射现象的解释119
19.4.6应用双折射产生偏振光的仪器120
19.5椭圆偏振光和圆偏振光波片122
19.5.1椭圆偏振光和圆偏振光122
19.5.2椭圆偏振光和圆偏振光的获得122
19.5.3波片123
19.6偏振光的干涉人为双折射现象124
19.6.1偏振光的干涉124
19.6.2人为双折射现象124
19.7旋光的现象125
思考题126
习题127
第六篇近代物理基础
第20章狭义相对论基础131
20.1力学相对论原理和galileo变换131
20.1.1力学相对性原理131
20.1.2经典力学的时空观131
20.1.3galileo变换132
20.1.4newton运动定律的galileo不变性132
20.2狭义相对论的基本原理133
20.2.1michelson-morley实验133
20.2.2狭义相对论的基本原理135
20.3狭义相对论的时空观135
20.3.1同时的相对性135
20.3.2时间延缓136
20.3.3长度收缩138
20.4lorentz变换139
20.4.1lorentz变换式139
20.4.2lorentz速度变换式141
20.5狭义相对论质点动力学简介143
20.5.1相对论质量和动量143
20.5.2相对论动能144
20.5.3质量与能量的关系145
20.5.4动量与能量的关系146
思考题147
习题147
第21章量子物理基础149
21.1热辐射planck公式能量子149
21.1.1辐射和热辐射149
21.1.2kirchhoff定律150
21.1.3黑体和黑体辐射的经典定律150
21.1.4planck公式能量子153
21.2光电效应einstein的光子理论155
21.2.1光电效应155
21.2.2光电效应的实验规律156
21.2.3光电效应与经典理论的矛盾156
21.2.4光量子假设和einstein光电效应方程157
21.3compton效应159
21.3.1compton效应的实验规律159
21.3.2compton效应的量子解释160
21.4氢原子光谱bohr的氢原子理论162
21.4.1氢原子光谱的实验规律162
21.4.2bohr的氢原子理论164
21.5微观粒子的波粒二象性不确定关系169
21.5.1光的波粒二象性169
21.5.2微观粒子的波粒二象性169
21.5.3不确定关系171
21.6schrdinger方程172
21.6.1波函数及其统计解释172
21.6.2schrdinger方程175
21.7schrdinger方程的应用177
21.7.1一维无限深势阱中运动的粒子177
21.7.2线性谐振子178
21.7.3势垒贯穿180
21.7.4氢原子的量子力学描述183
21.8电子自旋四个量子数188
21.8.1电子自旋188
21.8.2四个量子数190
21.9原子的电子层结构190
21.9.1pauli原理190
21.9.2电子排列的壳层结构191
21.9.3能量最小原理191
21.10激光192
21.10.1自发发射和受激发射192
21.10.2粒子数反转193
21.10.3谐振腔193
21.10.4激光器194
21.10.5激光的特性及其应用194
思考题195
习题196
参考文献198
常用物理常数199
英汉人名对照表201

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