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出版时间:2023-03-24

出版社:高等教育出版社

以下为《大学物理实验(第二版)》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
  • 9787040597523
  • 1
  • 458830
  • 46245610-4
  • 平装
  • 16开
  • 2023-03-24
  • 470
  • 316
内容简介

本书是国家级精品资源共享课建设的成果,是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。编者在编写时充分考虑了教育部高等学校物理学与天文学教学指导委员会编制的《理工科类大学物理实验课程教学基本要求》(2010 年版)。

全书体系新颖,按照物理实验基本方法、专题实验和设计性实验阶梯式组织教学内容。全书共六章,包括测量误差、数据的表示与处理、物理实验常用仪器的使用、物理实验基本方法、专题实验和设计性实验。

本书突出实验设计思路,并介绍了一些反映新的实验技术、实验仪器和实验手段的内容。为了不扰乱实验内容的整体性和连续性,一些与实验相关的难点、扩展性内容和最新成果放入该实验后面的选读内容中;另外,为方便读者自主学习,本书还配套了一些与实验相关的视频资料,这些资源均以二维码形式在相应各章节中呈现,扫码后即可观看。

本书可作为高等学校理工科类各专业的教材和参考书。

目录

 前辅文
 第1章 测量误差
  1.1 测量与误差
   1.1.1 直接测量与间接测量
   1.1.2 最佳估计值与偏差
   1.1.3 误差的分类
  1.2 系统误差处理
   1.2.1 发现系统误差的方法
   1.2.2 系统误差的减小与消除
  1.3 随机误差处理
   1.3.1 随机误差及其分布
   1.3.2 标准差
   1.3.3 坏值的剔除
   1.3.4 仪器误差
  1.4 测量值的有效数字
   1.4.1 有效数字的一般概念
   1.4.2 直接测量量的有效数字读取
   1.4.3 间接测量量有效数字的运算
   1.4.4 有效数字尾数的舍入法则
  1.5 测量结果的不确定度
   1.5.1 测量不确定度的基本概念
   1.5.2 直接测量结果的不确定度评定
   1.5.3 间接测量量的不确定度评定
 第2章 数据的表示与处理
  2.1 数据的表示
   2.1.1 列表法
   2.1.2 作图法
  2.2 线性回归
   2.2.1 图解法
   2.2.2 最小二乘法
   2.2.3 曲线改直
  2.3 Excel用于处理物理实验数据
   2.3.1 Excel 用于误差计算
   2.3.2 Excel 用于绘制实验曲线
 第3章 物理实验常用仪器的使用
  3.1 基本物理量测量及实验室常用器具
   3.1.1 长度的测量及常用器具
   3.1.2 质量的测量及常用器具
   3.1.3 时间的测量及常用器具
   3.1.4 电学量的测量及常用器具
   3.1.5 温度的测量及器具
   3.1.6 光源
  3.2 基本操作技术
   3.2.1 仪器调整与通用操作技术
   3.2.2 电学实验和光学实验的专门技术
  3.3 预备性操作练习
   3.3.1 游标卡尺测金属杯体积
   3.3.2 螺旋测微器测钢珠体积
   3.3.3 读数显微镜测毛细管内外径
   3.3.4 流体静力称衡法测物体密度
   3.3.5 焦利秤研究简谐振动
   3.3.6 单摆测重力加速度
   3.3.7 在气轨上测量加速度
   3.3.8 电势差计的使用
   3.3.9 电学元件伏安特性的测量
   3.3.10 混合法测固体的比热容
   3.3.11 薄透镜焦距的测量
  3.4 常用仪器使用实验
   3.4.1 滑动变阻器分压与限流特性
   3.4.2 示波器的使用
   3.4.3 分光计的调整和使用
   3.4.4 杨氏模量的静态法测量
   3.4.5 刚体转动惯量的测量
   3.4.6 等厚干涉测量与读数显微镜的使用
 第4章 物理实验基本方法
  4.1 基本实验方法
   4.1.1 比较测量法
   4.1.2 放大测量法
   4.1.3 平衡测量法
   4.1.4 补偿测量法
   4.1.5 模拟测量法
   4.1.6 转换测量法
  4.2 共振法实验
   4.2.1 声速测量
   4.2.2 共振法测杨氏模量
   4.2.3 音叉受迫振动与共振
  4.3 电桥法实验
   4.3.1 电桥法测电阻
   4.3.2 电阻应变片研究与杨氏模量的测量
   4.3.3 直流非平衡电桥的原理及应用
  4.4 磁场和磁性能测量
   4.4.1 软磁材料磁滞回线和基本磁化曲线
   4.4.2 用冲击电流计测螺线管内磁场
   4.4.3 霍尔效应测磁场
  4.5 温度的测量及其应用
   4.5.1 不良导体热导率的测量
   4.5.2 PN 结正向压降的温度特性研究
   4.5.3 高温超导电阻温度特性的测量
  4.6 波动光学实验
   4.6.1 双棱镜干涉测量光波波长
   4.6.2 迈克耳孙干涉仪测量激光波长
   4.6.3 偏振光及其应用
   4.6.4 利用超声光栅测定液体中声速
  4.7 微电流测量
   4.7.1 光电效应
   4.7.2 弗兰克- 赫兹实验
 第5章 专题实验
  5.1 电子特性
   5.1.1 用密立根油滴仪测量电子电荷量
   5.1.2 金属电子逸出功的测定
   5.1.3 电子在电场和磁场中的运动及电子荷质比的测定
  5.2 波的衍射
   5.2.1 光波的夫琅禾费衍射
   5.2.2 透射光栅衍射
   5.2.3 微波布拉格衍射
   5.2.4 X 射线晶体衍射
   5.2.5 电子衍射
  5.3 光源光谱
   5.3.1 棱镜光谱与光栅光谱
   5.3.2 小型棱镜读(摄)谱仪测氢原子光谱
   5.3.3 光栅光谱仪测光谱
  5.4 超声波原理及应用
   5.4.1 超声波的产生与传播
   5.4.2 固体弹性常量的测量
   5.4.3 超声波探测
   5.4.4 超声波成像基本原理
  5.5 迈克耳孙干涉仪
   5.5.1 测量钠光双线的波长差
   5.5.2 白光干涉测量平板玻璃折射率
   5.5.3 法布里- 珀罗干涉仪测钠双线波长差
  5.6 光纤技术
   5.6.1 光源与光纤特性
   5.6.2 光信号传输
   5.6.3 光纤传感
  5.7 半导体薄膜电阻特性
   5.7.1 VO2 薄膜的电阻温度特性
   5.7.2 Bi2Te3 薄膜的电阻温度特性
  5.8 液晶特性
   5.8.1 液晶的结构及光响应
   5.8.2 液晶的光开关特性及液晶显示
 第6章 设计性实验
  6.1 实验设计基础知识
   6.1.1 物理模型的建立
   6.1.2 物理模型的比较与选择
   6.1.3 实验方法的选择
   6.1.4 测量仪器的选择与配套
   6.1.5 测量条件与实验参量的确定
   6.1.6 实验方案的拟定
   6.1.7 实验设计报告
   6.1.8 实验操作
   6.1.9 数据处理及撰写报告
   6.1.10 实验设计举例
  6.2 设计性实验题目
   6.2.1 玻璃折射率的测定
   6.2.2 测量不规则物体的密度
   6.2.3 电容和电感的测量
   6.2.4 冲击法测量软磁材料静态磁特性
   6.2.5 超声波测量液体的浓度
   6.2.6 重力加速度的测定
   6.2.7 用非接触法测距
   6.2.8 霍尔传感器的应用
   6.2.9 液位的测量
   6.2.10 光敏器件的研究
   6.2.11 碰撞时瞬态力的研究
   6.2.12 乐器(吉他)弦振动的研究
   6.2.13 全息光栅的制作
   6.2.14 万用表的设计与组装
   6.2.15 弦驻波法测量交流电频率的装置
   6.2.16 显微镜和望远镜的组装
   6.2.17 电子温度计的组装
   6.2.18 声源定位的 GPS 模拟实验
 常用物理常量