图书介绍

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大学物理学 下
  • 施建青主编;徐志君,林国成,徐东辉编著 著
  • 出版社: 北京:高等教育出版社
  • ISBN:9787040257298
  • 出版时间:2009
  • 标注页数:394页
  • 文件大小:25MB
  • 文件页数:406页
  • 主题词:物理学-高等学校-教材

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图书目录

第七章 恒定磁场1

7.1 恒定电流的基本概念1

7.1.1 电流与电流密度1

7.1.2 电动势3

7.1.3 欧姆定律的微分形式5

7.2 磁场的磁感应强度6

7.2.1 磁现象6

7.2.2 磁起源于电流6

7.2.3 磁场8

7.2.4 磁感应强度8

7.2.5 磁场的叠加原理9

7.3 毕奥-萨伐尔定律及其应用10

7.3.1 毕奥-萨伐尔定律10

7.3.2 毕奥-萨伐尔定律的应用11

7.3.3 运动电荷的磁场20

7.4 恒定磁场的基本性质21

7.4.1 磁场的高斯定理21

7.4.2 磁场的安培环路定理26

7.5 磁场对运动电荷的作用31

7.5.1 洛伦兹力31

7.5.2 带电粒子在磁场中的运动33

7.5.3 霍尔效应35

7.5.4 磁聚焦和磁约束37

7.6 磁场对电流的作用39

7.6.1 安培定律39

7.6.2 磁场对载流导线的作用39

7.6.3 磁场对载流线圈的作用44

7.7 磁场中的磁介质46

7.7.1 磁介质47

7.7.2 顺磁质和抗磁质的磁化机制48

7.7.3 磁化强度与磁化电流50

7.7.4 磁介质中的安培环路定理51

7.7.5 铁磁质54

本章提要59

习题62

第八章 变化的电磁场69

8.1 电磁感应的基本定律69

8.1.1 电磁感应现象69

8.1.2 楞次定律69

8.1.3 法拉第电磁感应定律70

8.2 动生电动势和感生电动势74

8.2.1 动生电动势74

8.2.2 感生电动势80

8.2.3 感生电场的应用84

8.3 互感和自感88

8.3.1 互感88

8.3.2 自感90

8.3.3 自感的串联92

8.4 磁场能量94

8.4.1 自感磁能94

8.4.2 磁场能量95

8.5 位移电流98

8.5.1 位移电流假设98

8.5.2 全电流全电流定理100

8.6 麦克斯韦方程组103

8.6.1 静电场和恒定磁场基本规律的回顾103

8.6.2 麦克斯韦方程组103

8.6.3 电磁场是物质的一种形态105

本章提要105

习题108

物质与波117

第九章 振动学基础117

9.1 简谐振动117

9.1.1 简谐振动的运动方程118

9.1.2 简谐振动的特征量120

9.1.3 简谐振动的实例125

9.1.4 简谐振动的旋转矢量法129

9.1.5 简谐振动的能量131

9.2 简谐振动的合成与分解133

9.2.1 同一直线上同频率的简谐振动的合成134

9.2.2 同一直线上不同频率的简谐振动的合成137

9.2.3 相互垂直的简谐振动的合成139

9.2.4 振动的分解142

9.3 阻尼振动144

9.3.1 阻尼振动144

9.3.2 受迫振动 共振146

本章提要150

习题152

第十章 波动学基础156

10.1 波动的基本概念156

10.1.1 机械波的产生156

10.1.2 横波和纵波157

10.1.3 波线和波面158

10.1.4 波的特征量159

10.1.5 波形曲线162

10.1.6 波动所遵从的基本原理163

10.2 简谐波165

10.2.1 波函数165

10.2.2 波函数的物理意义167

10.2.3 波动微分方程171

10.3 波的能量172

10.3.1 波的能量和强度172

10.3.2 声波176

10.4 波的干涉181

10.4.1 波的干涉181

10.4.2 驻波185

10.5 电磁波193

10.5.1 电磁波的产生和传播193

10.5.2 电磁波的性质196

10.5.3 电磁波谱198

10.6 多普勒效应200

10.6.1 机械波的多普勒效应200

10.6.2 电磁波的多普勒效应203

10.6.3 冲击波205

10.7 非线性波简介206

10.7.1 非线性效应对波动的影响206

10.7.2 孤波与孤子207

本章提要208

习题209

第十一章 波动光学214

11.1 光的干涉214

11.1.1 光的相干性214

11.1.2 分波阵面干涉219

11.1.3 分振幅干涉224

11.2 光的衍射232

11.2.1 光的衍射现象232

11.2.2 惠更斯-菲涅耳原理233

11.2.3 单缝夫琅禾费衍射234

11.2.4 光栅衍射241

11.2.5 圆孔衍射、光学仪器的分辨本领245

11.2.6 X射线的衍射248

11.3 光的偏振249

11.3.1 自然光与偏振光249

11.3.2 偏振光的起偏和检偏251

11.3.3 反射光和折射光的偏振253

11.3.4 光的双折射255

11.3.5 椭圆偏振光与圆偏振光257

11.3.6 旋光现象260

本章提要263

习题266

第十二章 场的量子性272

12.1 黑体辐射与普朗克量子假设272

12.1.1 热辐射 黑体辐射的规律272

12.1.2 经典理论的困难与普朗克量子假设275

12.2 光电效应与爱因斯坦光子假说277

12.2.1 光电效应的实验规律与经典电磁学理论的困难277

12.2.2 光子假说与爱因斯坦光电效应方程279

12.2.3 光的波粒二象性281

12.3 康普顿效应282

12.3.1 康普顿效应的实验规律282

12.3.2 对康普顿效应的量子解释283

12.3.3 单位与常量285

12.4 氢原子光谱与玻尔理论287

12.4.1 氢原子光谱与巴耳末公式288

12.4.2 卢瑟福原子核式模型与经典理论的困难289

12.4.3 玻尔理论的基本假设290

12.4.4 氢原子的能级和光谱291

12.4.5 玻尔理论的成功和局限294

12.5 激光的基本原理297

12.5.1 激光产生的基本原理297

12.5.2 激光的特性302

本章提要303

习题304

第十三章 量子力学基本原理306

13.1 物质波假说及其实验验证306

13.1.1 德布罗意的物质波假说306

13.1.2 德布罗意波的实验验证309

13.2 不确定性关系311

13.2.1 海森伯不确定性关系311

13.2.2 不确定性关系应用举例313

13.3 微观粒子状态的描述—波函数315

13.3.1 描述自由粒子的波函数315

13.3.2 波函数的统计诠释316

13.3.3 波函数的归一化条件和标准条件318

13.4 微观粒子状态演化的描述—薛定谔方程319

13.4.1 含时薛定谔方程319

13.4.2 定态薛定谔方程321

13.5 一维势阱322

13.5.1 一维无限深势阱中的粒子323

13.5.2 隧道效应328

13.6 氢原子329

13.6.1 氢原子的定态薛定谔方程330

13.6.2 描述氢原子状态的三个量子数331

13.6.3 电子自旋与第四个量子数333

13.6.4 多电子原子的壳层结构335

本章提要338

习题339

第十四章 量子力学的应用341

14.1 固体中的电子341

14.1.1 固体的量子理论341

14.1.2 自由电子按能量分布342

14.1.3 金属导电的量子论解释348

14.1.4 能带、导体和绝缘体351

14.1.5 半导体354

14.1.6 PN结356

14.1.7 晶体管358

14.2 核物理360

14.2.1 核的一般性质360

14.2.2 核的结合能363

14.2.3 核的自旋和磁矩365

14.2.4 放射性衰变368

14.2.5 穆斯堡尔效应375

14.2.6 核反应378

14.2.7 核裂变与核聚变381

本章提要382

习题384

习题参考答案386

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