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出版时间:2023-03-08

出版社:高等教育出版社

以下为《大学物理学(下册)》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
  • 高等教育出版社
  • 9787040595741
  • 1
  • 458730
  • 平装
  • 16开
  • 2023-03-08
  • 330
  • 228
内容简介

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。

目录

 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