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『簡體書』大学物理学(上)

書城自編碼: 2935375
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 张小兵,杨宝胜,郭儒 编著
國際書號(ISBN): 9787310020621
出版社: 南开大学出版社
出版日期: 2012-01-01
版次: 1 印次: 1

書度/開本: 32开 釘裝: 平装

售價:HK$ 44.3

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內容簡介:
《大学物理学(上册)》分上、下册。上册内容包括质点力学和质点系统的力学规律、刚体的运动规律、狭义相对论、振动和波、热平衡态的统计分布规律和热力学三大定律。《大学物理学(上册)》内容精练,注意增加现代物理学的内容及应用,力求经典内容现代化,并适当减少了习题的难度。
《大学物理学(上册)》可作为高等院校理、工科非物理专业大学物理教材,也可供师范、专科院校的教师和学生参考。
目錄
第一部分力学
第一章力学引论
1力学的研究对象
2力学中的数学方法
3力学中的基本物理量
3.1基本量与导出量单位量纲
3.2牛顿力学的适用范围
习题
第二章运动学
1质点运动的矢量描述
1.1位移和元位移
1.2速度
1.3加速度
2质点运动的坐标描述(I)
2.1直角坐标系
2.2质点运动的直角坐标描述
3质点运动的坐标描述(Ⅱ)
3.1平面极坐标系
3.2圆周运动、角速度和角加速度
3.3自然坐标系
4运动描述的相对性
4.1绝对时空观
4.2运动描述的相对性
4.3伽利略变换
习题
第三章动力学
1牛顿动力学
1.1惯性参考系
1.2质量力
1.3牛顿定律解题示例
1.4牛顿动力学:从质点到质点系统
2动量、动量定理及动量守恒
2.1动量的引入
2.2动量定理
2.3动量守恒定律
3动能、势能及机械能守恒
3.1动能、功和动能定理
3.2保守力和势能
3.3功能原理和机械能守恒定律
3.4能量守恒定律
4角动量、角动量定理及角动量守恒
4.1角动量的引入
4.2角动量定理
4.3角动量守恒定律
5质心参考系
6非惯性参考系简介
6.1力学相对性原理
6.2非惯性参考系和惯性力
6.3转动参考系、惯性离心力和科里奥利力
习题
第四章刚体的运动规律
1刚体的平动和定轴转动
1.1刚体平动的运动描述
1.2刚体定轴转动的运动描述
2刚体对定轴的转动惯量
2.1转动惯量的引入
2.2转动惯量的计算
3刚体定轴转动定律
4刚体绕定轴转动的动能定理
4.1力矩的功
4.2刚体绕定轴转动的动能定理
5刚体的平面平行运动
5.1刚体的一般运动
5.2刚体的平面平行运动
习题
第五章狭义相对论
1狭义相对论的基本假设
1.1伽利略变换的失效
1.2狭义相对论的基本假设
2相对论运动学
2.1绝对时空观的失效
2.2洛伦兹变换
2.3狭义相对论的时空观
3相对论动力学
3.1动量和相对论质量
3.2相对论动能
3.3相对论能量质能关系
习题
第六章振动和波
1简谐振动
1.1周期丁、频率V、圆频率W
1.2相位和初相位
1.3振幅A和初相位的计算
1.4速度和加速度
1.5能量
1.6相图
1.7简谐振动的旋转矢量(或振幅矢量)表示法
2阻尼振动及其Q值
2.1阻尼弹簧振子
2.2阻尼振动系统的Q值w
3受迫振动共振
3.1受迫弹簧振子
3.2共振
4简谐振动的合成
4.1同方向、同频率两个简谐振动的合成
4.2同方向、不同频率两个简谐振动的合成
4.3两个互相垂直的同频率简谐振动的合成
4.4两个互相垂直的不同频率简谐振动的合成李萨如图形
4.5振动的分解
5从单摆到混沌
5.1无阻尼,无周期性外力
5.2有阻尼,无周期性外力
5.3有阻尼,有周期性外力
6波的基本概念
6.1机械波在弹性介质中的形成
6.2纵波和横波平面波和球面波
6.3波速
6.4波的周期、频率和波长
7平面简谐波
7.1平面简谐波的表达式(波函数)
第二部分热学
第一章热学基本概念、热力学第零定律和温度
第二章热平衡态的统计分布规律简介
第三章热力学第一定律内能
第四章热力学第二定律和热力学第三定律
习题
附录
內容試閱
物理学是研究物质结构及其运动形态的科学,物理学探索的是物质世界最普遍、最基本的规律。它所研究的范围包括小到电子、质子,大到类星体;从150亿年前宇宙大爆炸直到今日的一切对象。物理学作为自然科学的基础,从17世纪以来,一直是创建边缘、交叉科学,推动相关学科发展的领头学科,特别是20世纪初建立的近代物理,几乎深入到各个领域内,并发挥着巨大和潜在的作用。
物理学与数学从一开始就有着密不可分的联系。由于物理学中涉及许多变量,为了研究各个变量之间的关系,就需要使用微积分学这一数学工具。事实上,牛顿正是基于研究物质运动规律的需要才创建微积分学的。此后的300多年问,物理学和数学之间一直是互相交融、彼此促进的。例如,自20世纪中叶以来,物理学家通过使用群论、微分几何等数学工具去研究物质世界中普遍存在的对称性规律,已取得了丰硕的成果;反过来,来自于这些物理问题的二些新的数学结构又为数学学科的发展注入了新的活力。物理学与化学之间也是互相交融、并肩前进的,例如,基于量子物理学的基本规律去深入研究化学现象的量子化学已成为化学学科的一个主流方向。物理学与生命科学的关系,由量子力学创始人薛定谔的一句名言生命赖以负熵为生而蕴含其中。生物分子学的发展,双螺旋结构DNA的确定,更显示出物理学在生命科学中的重要地位。申农引入信息熵,把信息科学和物理学有机地联系起来。物理学的这种特殊地位和作用,使它成为科学素质教育的必修课。
另一方面,物理学是理论与实践高度结合的科学。在物理学创建后的300多年中,物理学促成了三次技术大革命,从根本上改变了人类的生产力和生产方式。


考虑到运动描述的相对性,所谓静止或匀速直线运动状态总是相对于一个参考系而言的。一个作匀速直线运动的物体,在某些参考系看来也可能作非匀速运动。然而,牛顿第一定律的意义在于:如果一个物体不受外力作用,那么一定可以选择一个参考系,相对于该系物体在作匀速直线运动或保持静止。这样一个特殊的参考系称为惯性参考系(简称惯性系)。换言之,惯性系是牛顿第一定律所适用的参考系。除5和6外,本章的动力学内容都是在惯性系意义上进行讨论的。
要确定一个参考系是不是惯性系,只能依靠观察和实验。完全不受外力作用的物体在物质世界中并不存在,因此我们所讲的惯性系只不过是在一定测量精度范围内的一种近似。一般在研究地球表面上物体的运动时,由于地面上各处的(相对于地心)的自转加速度和地球(相对于太阳)的公转加速度都远远小于地面上的重力加速度,所以我们可以把坐标轴固定在地面上的参考系(称为实验室参考系)近似视为惯性系处理。但在必须计人地球的自转甚至公转效应时,则要把地心参考系甚至太阳参考系视为惯性系才能直接运用牛顿运动定律。

 

 

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