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大学物理(下册)(第七版)

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商品详情

书名:大学物理(下册)(第七版)  
定价:69.0  
ISBN:9787030857330  
作者:郝玉英等  
版次:7  
出版时间:2026-08  

内容提要:  
本书是在《大学物理(第六版)》体系的基础上,根据教育部高等学校大学物理课程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(2023年版)》,结合21世纪创新人才培养的需求修订而成的。本书分为上、下两册,上册包括力学(经典力学和相对论力学)、振动和波动、热物理学,下册包括电磁学、光学、量子物理基础及其应用,书中涵盖了教学基本要求中所有的核心内容和拓展内容,供不同的专业选用,此次修订精简和深化了经典物理内容,精选和强化了近代物理内容,并采用二维码链接的方式新增了大量工程技术应用与前沿物理进展案例、物理学家简介和近几年我国在科技发展中取得的重大成就等阅读材料,以开阔学生视野,激发学生学习兴趣、爱国热情和使命感,培养科学素养与创新精神。本书配套有电子教案、数字教材、微课视频、题库、交互模拟测试等。  
目录:  
目录  
前言  
第四篇 电磁学  
第10章 真空中的静电场 3  
10.1 电荷 库仑定律 3  
10.1.1 电荷 3  
10.1.2 库仑定律 5  
10.1.3 静电力的叠加原理 6  
10.2 电场 电场强度 7  
10.2.1 电场 7  
10.2.2 电场强度 7  
10.2.3 点电荷和点电荷系的电场强度 8  
10.2.4 场强叠加原理的应用 9  
10.3 电通量 静电场的高斯定理 16  
10.3.1 电场线 16  
10.3.2 电场强度通量 17  
10.3.3 静电场的高斯定理 19  
10.3.4 高斯定理的应用 21  
10.4 静电场的环路定理 电势 25  
10.4.1 静电力做功与路径无关 25  
10.4.2 静电场的环路定理 26  
10.4.3 电势能 27  
10.4.4 电势 电势差 27  
10.4.5 点电荷电场中的电势 电势的叠加原理 28  
10.4.6 电势的计算 29  
10.5 等势面 电势梯度 32  
10.5.1 等势面 32  
10.5.2 电势梯度 34  
10.5.3 电势梯度与电场强度的关系 34  
习题10 36  
第11章 静电场中的导体和电介质 40  
11.1 静电场中的导体 40  
11.1.1 导体静电平衡的条件 40  
11.1.2 静电平衡时导体上电荷的分布 41  
11.1.3 导体表面外附近一点的场强 43  
11.1.4 静电屏蔽 45  
11.2 电容和电容器 48  
11.2.1 孤立导体的电容 48  
11.2.2 电容器的电容 48  
11.2.3 几种常见电容器及其电容 49  
11.2.4 电容器的连接 51  
11.3 电介质的极化 53  
11.3.1 电介质对电场和电容器电容的影响 53  
11.3.2 极化的微观机制 54  
11.3.3 电极化强度 56  
11.4 电介质中的静电场 58  
11.4.1 电介质中的电场强度 58  
11.4.2 有电介质存在时的高斯定理 59  
11.4.3 D、E、P之间的关系 60  
11.5 静电场的能量 61  
11.5.1 电容器的电能 61  
11.5.2 静电场的能量和能量密度 62  
习题11 65  
第12章 真空中的稳恒磁场 69  
12.1 电流 电流密度 69  
12.1.1 电流的形成 电流强度 69  
12.1.2 电流密度 70  
12.2 电源 电动势 基尔霍夫定律 71  
12.2.1 电源 71  
12.2.2 电动势 72  
12.2.3 基尔霍夫定律 73  
12.3 基本磁现象 磁感应强度 74  
12.3.1 磁现象及其起源 74  
12.3.2 磁场 磁感应强度矢量 75  
12.4 毕奥?萨伐尔定律及应用 77  
12.4.1 毕奥?萨伐尔定律 77  
12.4.2 磁场叠加原理 77  
12.4.3 毕奥?萨伐尔定律的应用 78  
12.4.4 运动电荷的磁场 84  
12.5 磁感线 磁通量 磁场的高斯定理 85  
12.5.1 磁感线 85  
12.5.2 磁通量 86  
12.5.3 磁场的高斯定理 87  
12.6 安培环路定理及其应用 88  
12.6.1 安培环路定理 88  
12.6.2 安培环路定理的应用 90  
12.7 磁场对载流导线的作用 93  
12.7.1 安培定律 93  
12.7.2 电流单位的定义 95  
12.7.3 磁场对载流线圈的作用 磁矩 96  
12.8 磁场对运动电荷的作用 97  
12.8.1 洛伦兹力 98  
12.8.2 带电粒子在均匀磁场中的运动 98  
12.8.3 带电粒子在非均匀磁场中的运动 99  
12.9 带电粒子在电磁场中的运动 100  
12.9.1 霍尔效应 100  
12.9.2 电子荷质比的测定 102  
习题12 103  
第13章 介质中的磁场 109  
13.1 磁介质及其磁化 109  
13.1.1 磁介质的分类 109  
13.1.2 介质磁化的微观机制 110  
13.1.3 磁化强度与磁化电流 112  
13.2 磁介质中的磁场 114  
13.2.1 磁介质中的安培环路定理 114  
13.2.2 磁场强度 114  
13.3 铁磁质 116  
13.3.1 铁磁质的特点 116  
13.3.2 铁磁质的起始磁化…线 磁滞回线 116  
13.3.3 铁磁质的分类 117  
13.3.4 磁畴 118  
习题13 120  
第14章 变化电磁场的基本规律 121  
14.1 电磁感应基本定律 121  
14.1.1 电磁感应现象 121  
14.1.2 楞次定律 122  
14.1.3 法拉第电磁感应定律 122  
14.1.4 感应电流和感应电量 123  
14.2 动生电动势及其计算 125  
14.2.1 动生电动势 125  
14.2.2 动生电动势的计算 127  
14.3 感生电动势 感生电场 130  
14.3.1 感生电动势 130  
14.3.2 感生电场 130  
14.3.3 感生电动势的计算 132  
14.3.4 涡电流 133  
14.3.5 电子感应加速器 134  
14.4 自感 互感 136  
14.4.1 自感 136  
14.4.2 互感 138  
14.5 自感磁能和磁场能量 141  
14.5.1 暂态过程 141  
14.5.2 自感磁能 142  
14.5.3 磁场能量和磁场能量密度 142  
14.6 麦克斯韦电磁场理论 144  
14.6.1 位移电流 144  
14.6.2 麦克斯韦方程组的积分形式 147  
14.7 电磁振荡 电磁波 149  
14.7.1 LC振荡电路 149  
14.7.2 电磁波的产生和传播 151  
14.7.3 真空中的电磁波及其特性 152  
14.7.4 电磁波的能量 153  
14.7.5 电磁波谱 154  
习题14 155  
第五篇 光学  
第15章 波动光学 163  
15.1 光源 光的相干性 163  
15.1.1 光源 163  
15.1.2 光的单色性 163  
15.1.3 光的相干性及相干光的获得 164  
15.2 光程 光程差 165  
15.3 双缝干涉实验 167  
15.3.1 杨氏双缝实验 167  
15.3.2 劳埃德镜实验 172  
15.3.3 空间相干性和时间相干性 172  
15.4 薄膜干涉 174  
15.4.1 薄膜干涉的光程差 174  
15.4.2 等倾干涉 177  
15.4.3 等厚干涉 178  
15.4.4 薄膜干涉的应用 182  
15.5 迈克耳孙干涉仪 186  
15.6 光的衍射现象 惠更斯?菲涅耳原理 188  
15.6.1 光的衍射现象 188  
15.6.2 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射 189  
15.6.3 惠更斯?菲涅耳原理 189  
15.7 单缝的夫琅禾费衍射 190  
15.7.1 实验装置和现象 190  
15.7.2 半波带法 191  
15.7.3 振幅矢量法推导单缝衍射的光强公式 195  
15.8 圆孔夫琅禾费衍射 光学仪器的分辨率 197  
15.8.1 圆孔夫琅禾费衍射 197  
15.8.2 光学仪器的分辨率 198  
15.9 光栅衍射 200  
15.9.1 光栅及光栅衍射条纹的形成 200  
15.9.2 光栅衍射方程 202  
15.9.3 光栅光谱 204  
15.9.4 光栅的分辨本领 205  
15.10 X射线的衍射 布拉格方程 208  
15.10.1 X射线的衍射现象 劳厄实验 208  
15.10.2 布拉格方程 208  
15.11 光的偏振性 自然光和偏振光 210  
15.11.1 自然光 210  
15.11.2 线偏振光与部分偏振光 210  
15.11.3 圆偏振光和椭圆偏振光 211  
15.12 偏振片的起偏和检偏 马吕斯定律 211  
15.12.1 偏振片的起偏和检偏 211  
15.12.2 马吕斯定律 212  
15.13 反射和折射时光的偏振 布儒斯特定律 214  
15.14 光的双折射 217  
15.14.1 光的双折射现象 217  
15.14.2 晶体的光轴和光线的主平面 217  
15.14.3 惠更斯原理解释双折射现象 218  
15.14.4 晶体的二向色性 220  
15.15 偏振光的干涉 波晶片 人为双折射 221  
15.15.1 偏振光的干涉 221  
15.15.2 波晶片 222  
15.15.3 人为双折射 223  
15.16 旋光现象 224  
习题15 225  
第六篇 量子物理基础及其应用  
第16章 从经典物理到量子物理 233  
16.1 黑体辐射 普朗克的能量子假说 233  
16.1.1 热辐射的基本概念 233  
16.1.2 黑体和基尔霍夫定律 234  
16.1.3 黑体辐射的基本规律 235  
16.1.4 经典物理学的困难 236  
16.1.5 普朗克的能量子假说 237  
16.2 光电效应 爱因斯坦的光量子论 239  
16.2.1 光电效应的实验规律 239  
16.2.2 经典物理学的困难 242  
16.2.3 爱因斯坦的光量子论 242  
16.2.4 光的波粒二象性 243  
16.3 康普顿散射 247  
16.3.1 康普顿散射效应 247  
16.3.2 光量子论对康普顿效应的解释 248  
16.4 原子结构和原子光谱 玻尔的量子论 249  
16.4.1 原子结构的模型 249  
16.4.2 原子光谱 250  
16.4.3 经典物理的困难 251  
16.4.4 玻尔的量子论 252  
16.4.5 玻尔的量子论的局限 255  
习题16 257  
第17章 量子力学基础 259  
17.1 实物粒子的波粒二象性 德布罗意波 259  
17.1.1 实物粒子的波粒二象性 259  
17.1.2 德布罗意波的实验证明 261  
17.2 波函数及其物理意义 263  
17.2.1 波函数 263  
17.2.2 波函数的物理意义 263  
17.2.3 波函数的归一化及标准条件 265  
17.2.4 态叠加原理 266  
17.3 不确定性原理 267  
17.3.1 电子单缝衍射实验 267  
17.3.2 海森伯不确定性原理 268  
17.4 薛定谔方程 270  
17.4.1 含时薛定谔方程 270  
17.4.2 定态薛定谔方程 272  
17.5 一维定态问题 273  
17.5.1 一维无限深方势阱 273  
17.5.2 一维谐振子 277  
17.5.3 方势垒贯穿 278  
17.6 力学量与厄米算符 281  
17.6.1 厄米算符 281  
17.6.2 力学量算符的构造 286  
17.7 对易关系 287  
17.8 氢原子 291  
17.8.1 在库仑势场中运动的电子的薛定谔方程 291  
17.8.2 L2 和 L_z 的共同本征函数 292  
17.8.3 径向部分的解 293  
17.8.4 氢原子波函数和能级简并度 294  
17.8.5 电子自旋和第四个量子数 297  
17.9 全同粒子 多电子原子和元素周期表 299  
17.9.1 全同性原理 299  
17.9.2 多电子原子系统的能量状态和壳层结构 300  
17.9.3 元素周期表 301  
17.10 定态非简并微扰理论 303  
17.10.1 非简并能级的一级修正 304  
17.10.2 本征函数的一级修正 304  
17.11 变分法 306  
17.11.1 变分法的基本思想 306  
17.11.2 氦原子的基态能量 307  
习题17 309  
第18章 量子信息科学简介 312  
18.1 量子纠缠 EPR佯谬 贝尔不等式 312  
18.1.1 量子纠缠 312  
18.1.2 EPR佯谬 315  
18.1.3 贝尔不等式 317  
18.2 量子信息科学的基本概念 318  
18.2.1 经典比特和量子比特 318  
18.2.2 量子态不可克隆定理 318  
18.2.3 贝尔态 320  
18.3 量子通信 320  
18.3.1 量子密集编码 320  
18.3.2 量子隐形传态 323  
18.3.3 量子密钥分发 324  
18.4 量子计算 328  
18.4.1 量子寄存器 328  
18.4.2 量子逻辑门 329  
18.4.3 量子算法 332  
习题18 333  
第19章 分子与固体 335  
19.1 分子结构 335  
19.2 分子的转动和振动能级 339  
19.2.1 分子的转动 339  
19.2.2 分子的振动 341  
19.3 金属中自由电子的分布规律 345  
19.3.1 金属中自由电子按能量的分布 345  
19.3.2 金属导电的量子论解释 348  
19.4 固体的能带结构 350  
19.4.1 固体的基础知识 350  
19.4.2 电子共有化 350  
19.4.3 能带的形成 351  
19.4.4 导体、半导体和绝缘体 352  
19.5 半导体 353  
19.5.1 半导体的导电机理 353  
19.5.2 PN结 354  
19.5.3 光生伏打效应 355  
19.6 超导 356  
19.6.1 超导体的转变温度 356  
19.6.2 超导体的特性 356  
19.6.3 超导体的应用 357  
习题19 358  
第20章 原子核和基本粒子简介 359  
20.1 原子核的组成和基本性质 359  
20.1.1 原子核的组成 359  
20.1.2 原子核的大小 359  
20.1.3 原子核的自旋与核磁矩 360  
20.1.4 原子核的结合能和质量亏损 360  
20.2 核力与原子核结构 361  
20.2.1 核力 361  
20.2.2 原子核结构模型 362  
20.3 原子核衰变 363  
20.3.1 放射性衰变基本规律 363  
20.3.2 原子核的放射性衰变 364  
20.4 基本粒子简介 367  
20.4.1 粒子间的相互作用 367  
20.4.2 强子的夸克模型 368  
20.4.3 守恒定律 369  
20.4.4 粒子的分类和基本粒子 370  
20.4.5 粒子物理面临的困难和方向 371  
习题20 372  
习题参考答案及交互模拟测试 373  

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