当前位置:首页 > 数理化
大学物理  上
大学物理  上

大学物理 上PDF电子书下载

数理化

  • 电子书积分:11 积分如何计算积分?
  • 作 者:刘礼书,刘德生主编
  • 出 版 社:北京:人民邮电出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787115356260
  • 页数:279 页
图书介绍:本套书分为上下两册,内容共分为力学、热学、电磁学、机械振动和机械波、波动光学和近代物理6个模块。建议整书讲授128学时,其中,力学模块约为24学时,热学模块约为16学时,电磁学模块约为40学时,机械振动和机械波模块约为16学时,波动光学模块约为18学时,近代物理模块约为14学时。学时数较少的学校可以挑选部分内容讲授。本书为上册,包括力学、热学和电磁学3个模块。
《大学物理 上》目录

模块1 力学 2

第1章 质点运动学 2

1.1 质点参考系时间和时刻 2

1.1.1 质点 2

1.1.2 参考系和坐标系 3

1.1.3 时间和时刻 3

1.2 位矢位移运动方程速度加速度 4

1.2.1 位矢 4

1.2.2 位移 4

1.2.3 运动方程 4

1.2.4 速度和加速度 5

1.3 自然坐标系圆周运动 8

1.3.1 自然坐标系中的速度和加速度 8

1.3.2 圆周运动 10

1.3.3 匀速圆周运动的加速度 10

1.3.4 圆周运动的角量描述 10

1.3.5 线量和角量的关系 12

1.4 相对运动伽利略坐标变换 13

1.4.1 伽利略坐标变换式 13

1.4.2 速度变换 14

1.4.3 加速度变换 15

复习题 16

第2章 牛顿运动定律 20

2.1 牛顿运动定律 20

2.1.1 牛顿第一定律 21

2.1.2 牛顿第二定律 21

2.1.3 牛顿第三定律 22

2.2 几种常见的力 23

2.2.1 万有引力 23

2.2.2 重力 25

2.2.3 弹性力 25

2.2.4 摩擦力 26

2.3 牛顿定律应用举例 27

2.4 *非惯性系惯性力 31

复习题 33

第3章 运动的守恒定律 37

3.1 动量定理 37

3.1.1 质点的动量定理 37

3.1.2 质点系的动量定理 38

3.2 动量守恒定律 42

3.3 质心运动*火箭飞行问题 44

3.3.1 质心 44

3.3.2 质心运动定律 46

3.3.3 *火箭飞行 49

3.4 保守力与非保守力势能 49

3.4.1 功 49

3.4.2 保守力与非保守力 51

3.4.3 势能 53

3.4.4 势能曲线 53

3.5 功能原理能量守恒定律 54

3.5.1 质点的动能定理 54

3.5.2 质点系的动能定理 55

3.5.3 质点系的功能原理 56

3.5.4 机械能守恒定律 56

3.5.5 能量守恒定律 59

3.6 碰撞问题 59

3.7 *对称性与守恒定律 61

3.7.1 对称性 62

3.7.2 守恒定律与对称性 62

复习题 63

第4章 刚体的转动 68

4.1 刚体刚体的运动 68

4.1.1 刚体的平动和转动 68

4.1.2 定轴转动的角量和线量 69

4.2 力矩转动惯量定轴转动定律 70

4.2.1 力矩 70

4.2.2 转动定律 72

4.2.3 转动惯量平行轴定理和正交轴定理 73

4.3 角动量角动量守恒定律 77

4.3.1 质点的角动量和角动量守恒定律 77

4.3.2 刚体定轴转动的角动量定理 80

4.3.3 刚体定轴转动的角动量守恒定律 81

4.4 刚体定轴转动的功能关系 83

4.4.1 力矩的功和功率 83

4.4.2 刚体的转动动能 84

4.4.3 刚体绕定轴转动的动能定理 84

4.5 *进动 87

复习题 88

模块2 热学 94

第5章 气体动力学 94

5.1 热运动的描述理想气体的状态方程 94

5.1.1 气体的状态参量 94

5.1.2 平衡态 95

5.1.3 理想气体的状态方程 95

5.2 分子热运动的统计规律性 96

5.3 压强公式压强的统计意义 98

5.3.1 理想气体的微观模型 98

5.3.2 理想气体的压强公式及统计意义 98

5.4 理想气体分子的平均平动动能与温度的关系 100

5.5 能量均分定理理想气体的内能 101

5.5.1 分子的自由度 101

5.5.2 能量按自由度均分定理 102

5.5.3 理想气体的内能 103

5.6 气体分子的速率分布 104

5.6.1 速率分布曲线 104

5.6.2 麦克斯韦气体分子速率分布律 105

5.6.3 三种统计速率 105

5.7 玻尔兹曼能量分布定律重力场中的等温气压公式 107

5.7.1 玻尔兹曼能量分布律 107

5.7.2 重力场中的等温气压公式 108

5.8 *分子碰撞频率*平均自由程 108

5.9 *气体的运输现象 110

5.9.1 粘滞现象 111

5.9.2 热传导现象 112

5.9.3 扩散现象 112

5.10 *实际气体的范德瓦耳斯方程 113

5.10.1 分子体积引起的修正 113

5.10.2 分子引力引起的修正 114

5.10.3 范德瓦尔斯方程 114

复习题 115

第6章 热力学基础 119

6.1 准静态过程功热量内能 119

6.1.1 准静态过程 119

6.1.2 功 120

6.1.3 热量 120

6.1.4 内能 121

6.2 热力学第零定律和第一定律 121

6.2.1 热力学第零定律 121

6.2.2 热力学第一定律 122

6.3 理想气体的等体过程和等压过程 122

6.3.1 等体过程 122

6.3.2 等压过程 123

6.3.3 等体摩尔热容等压摩尔热容 124

6.4 理想气体的等温过程和绝热过程*多方过程 127

6.4.1 等温过程 127

6.4.2 绝热过程 128

6.4.3 绝热线和等温线 130

6.4.4 *多方过程 132

6.5 循环过程卡诺循环 133

6.5.1 循环过程 133

6.5.2 热机和制冷机 134

6.5.3 卡诺循环 136

6.6 热力学第二定律卡诺定理 139

6.6.1 热力学第二定律的两种表述 139

6.6.2 可逆过程与不可逆过程 140

6.6.3 卡诺定理 141

6.7 熵熵增加原理 141

6.7.1 熵 142

6.7.2 熵变的计算 143

6.7.3 熵增加原理 144

6.7.4 熵增加原理与热力学第二定律 145

6.8 热力学第二定律的统计意义 145

6.8.1 玻尔兹曼关系式 145

6.8.2 热力学第二定律的统计意义 146

6.9 *耗散结构信息熵 147

6.9.1 耗散结构 147

6.9.2 信息熵 148

复习题 149

模块3 电磁学 157

第7章 真空中的静电场 157

7.1 电荷库仑定律 157

7.1.1 电荷 157

7.1.2 电荷的量子化 158

7.1.3 电荷守恒定律 158

7.1.4 库仑定律 158

7.2 电场电场强度矢量 160

7.2.1 电场 160

7.2.2 电场的强度 160

7.2.3 电场强度叠加原理 161

7.2.4 电场强度的计算 162

7.2.5 电偶极子在均匀场中的力矩 166

7.3 电场强度通量高斯定理 167

7.3.1 电场线 167

7.3.2 电场强度通量 168

7.3.3 高斯定理 169

7.3.4 高斯定理的微分形式 170

7.3.5 高斯定理的应用 171

7.4 静电场的环路定理电势 174

7.4.1 静电场力的功 174

7.4.2 静电场的环路定理 175

7.4.3 电势能 176

7.4.4 电势电势差 176

7.4.5 电势叠加原理 177

7.5 等势面电场强度与电势梯度的关系 180

7.5.1 等势面 180

7.5.2 场强与电势关系 181

复习题 183

第8章 静电场中的导体与电介质 186

8.1 静电场中的导体 186

8.1.1 静电感应导体的静电平衡 186

8.1.2 静电平衡时导体上的电荷分布 187

8.1.3 空腔导体内外的静电场与静电屏蔽 189

8.2 电容与电容器 190

8.2.1 孤立导体的电容 191

8.2.2 电容器的电容 191

8.2.3 电容器电容的计算 192

8.2.4 电容器的串联和并联 193

8.3 静电场中的电介质 194

8.3.1 电介质的极化 194

8.3.2 电极化强度矢量电极化强度与极化电荷的关系 195

8.3.3 介质中的静电场 196

8.3.4 有电介质时的高斯定理电位移 197

8.4 静电场的能量 199

8.5 *电容器的充放电 202

8.5.1 电容器充电 202

8.5.2 电容器放电 203

复习题 203

第9章 恒定电流的磁场 206

9.1 恒定电流 206

9.1.1 电流电流密度 206

9.1.2 电源电动势 208

9.1.3 欧姆定律的微分形式 209

9.2 磁感应强度 210

9.2.1 基本磁现象 210

9.2.2 磁感应强度矢量 211

9.3 电流的磁场毕奥—萨伐尔定律 212

9.3.1 毕奥-萨伐尔定律 212

9.3.2 毕奥-萨伐尔定律的应用 213

9.3.3 运动电荷的磁场 216

9.4 磁通量磁场的高斯定理 217

9.4.1 磁感应线和磁通量 217

9.4.2 磁场的高斯定理 218

9.5 安培环路定理 218

9.5.1 安培环路定理 219

9.5.2 安培环路定理的应用 220

9.6 带电粒子在电场和磁场中的运动 222

9.6.1 洛伦兹力 222

9.6.2 带电粒子在电磁场中的运动和应用 223

9.6.3 霍尔效应 225

9.7 磁场对载流导线的作用 226

9.7.1 磁场对载流导线的作用力——安培力 227

9.7.2 载流线圈的磁矩磁场对载流线圈的作用 230

9.7.3 磁力的功 232

9.8 磁场中的磁介质 233

9.8.1 磁介质 233

9.8.2 磁介质的磁化磁化强度 234

9.8.3 磁介质中的安培环路定理磁场强度 235

9.9 铁磁质 236

9.9.1 磁质的磁化规律磁滞回线 236

9.9.2 磁性材料的分类 237

9.9.3 磁畴 237

复习题 238

第10章 电磁感应与电磁场 244

10.1 电磁感应定律 244

10.1.1 电磁感应现象 244

10.1.2 法拉第电磁感应定律 245

10.1.3 楞次定律 246

10.2 动生电动势 247

10.3 感生电动势 251

10.3.1 感生电场感生电动势 251

10.3.2 *电子感应加速器 253

10.3.3 *涡电流 254

10.4 自感与互感 255

10.4.1 自感系数自感电动势 255

10.4.2 互感系数互感电动势 256

10.5 磁场的能量 257

10.6 位移电流麦克斯韦电磁场理论 259

10.6.1 位移电流全电流定理 259

10.6.2 麦克斯韦方程组的积分形式电磁场 262

复习题 263

复习题答案 268

参考文献 279

返回顶部