物理学教程(第4版)下册
作者: 马文蔚,解希顺,周雨青
出版时间:2023-08-14
出版社:高等教育出版社
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
- 高等教育出版社
 - 9787040602630
 - 4版
 - 471111
 - 48261970-7
 - 平装
 - 16开
 - 2023-08-14
 - 490
 - 316
 - 公共基础课
 - 工学
 - 本科 高职
 
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在修订时参照了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),涵盖了基本要求中的核心内容。本书在内容选取上采用压缩经典、简化近代,削枝强干、突出重点,减少理论论证、适当增加应用等方法,以适应不同院校和专业对大学物理课程的要求。同时考虑到应用型院校的特点和教学实际情况,本书在保证必要的训练的基础上,适当降低了例题和习题的难度。
本书分为上、下两册,上册内容包括力学、机械振动、机械波和热学,下册内容包括电磁学、光学和近代物理学。本书配有丰富的教学资源,包括电子教案、习题分析与解答、学习指导以及《物理学活页作业》《物理学原理在工程技术中的应用》(第四版)等。
本书可作为高等学校理工科非物理学类专业大学物理课程的教材或参考书,也可供文科相关专业选用和社会读者阅读。
  前辅文
  第九章 静电场
   9-1 电荷的量子化 电荷守恒定律
    一、电荷的量子化
    二、电荷守恒定律
   9-2 库仑定律
   9-3 电场强度
    一、静电场
    二、电场强度
    三、点电荷的电场强度
    四、电场强度叠加原理
   9-4 电场强度通量 高斯定理
    一、电场线
    二、电场强度通量
    三、高斯定理
    四、高斯定理应用举例
   9-5 静电场的环路定理 电势能
    一、静电场力所做的功
    二、静电场的环路定理
    三、电势能
   9-6 电势
    一、电势
    二、点电荷电场的电势
    三、电势的叠加原理
   9-7 电场强度与电势的微分关系
    一、等势面
    *二、电场强度与电势的微分关系
   问题
   习题
  第十章 静电场中的导体与电介质
   10-1 静电场中的导体
    一、静电平衡条件
    二、静电平衡时导体上电荷的分布
    三、静电屏蔽
   10-2 静电场中的电介质
    一、电介质对电场的影响 相对电容率
    二、电介质的极化
    三、电介质中的电场强度 极化电荷与自由电荷的关系
   10-3 电位移 有电介质时的高斯定理
   10-4 电容
    一、电容器 电容
    二、电容器的并联和串联
    *三、触摸屏的基本工作原理
   10-5 静电场的能量 能量密度
    一、电容器的电能
    二、静电场的能量 能量密度
   *10-6 静电的应用
    一、范德格拉夫静电起电机
    二、静电除尘
    三、静电分离
   问题
   习题
  第十一章 恒定磁场
   11-1 恒定电流 电流密度
   11-2 电源 电动势
   11-3 磁场 磁感强度
   11-4 毕奥-萨伐尔定律
    一、毕奥-萨伐尔定律
    二、毕奥-萨伐尔定律应用举例
    三、磁矩
   11-5 磁通量 磁场的高斯定理
    一、磁感线
    二、磁通量 磁场的高斯定理
   11-6 安培环路定理
    一、安培环路定理
    二、安培环路定理应用举例
   11-7 带电粒子在磁场中的运动
    一、带电粒子在磁场中所受的力
    二、带电粒子在磁场中的运动举例
    三、带电粒子在现代电磁场技术中的应用举例
   11-8 载流导线在磁场中所受的力
    一、安培力
    二、磁场作用于载流线圈的磁力矩
   11-9 磁场中的磁介质
    一、磁介质 磁化强度
    二、有磁介质时的安培环路定理 磁场强度
    三、铁磁质
   问题
   习题
  第十二章 电磁感应 电磁场和电磁波
   12-1 电磁感应定律
    一、电磁感应现象
    二、电磁感应定律
    三、楞次定律
   12-2 动生电动势和感生电动势
    一、动生电动势
    二、感生电动势
    三、涡电流
   12-3 自感和互感
    一、自感电动势 自感
    二、互感电动势 互感
   12-4 磁场的能量 磁场能量密度
   *12-5 位移电流 电磁场基本方程的积分形式
    一、位移电流 全电流安培环路定理
    二、电磁场 电磁场基本方程的积分形式
   12-6 电磁振荡 电磁波
    一、振荡电路 无阻尼自由电磁振荡
    二、电磁波的产生与传播
    三、真空中的平面电磁波及其特性
    四、真空中电磁波的能量
    五、电磁波谱
   问题
   习题
  *第十三章 几何光学简介
   13-1 几何光学基本定律
    一、反射和折射定律
    二、全反射
   13-2 光在平面上的反射和折射成像
    一、平面上的反射成像
    二、平面上的折射成像
   13-3 光在球面上的反射和折射成像
    一、球面上的反射成像
    二、球面上的折射成像
   13-4 薄透镜
    一、薄透镜的成像公式
    二、薄透镜的成像特性
    三、薄透镜的横向放大率
   13-5 显微镜、望远镜和照相机
    一、显微镜
    二、望远镜
    三、照相机
   问题
   习题
  第十四章 波动光学
   14-1 相干光
    一、光的相干性
    二、相干光的获取
   14-2 杨氏双缝干涉 光程 劳埃德镜
    一、杨氏双缝干涉
    *二、双缝干涉的光强分布
    三、光程和光程差
    *四、劳埃德镜
   14-3 薄膜干涉
    一、薄膜干涉的光程差
    二、劈尖
    三、牛顿环
   14-4 迈克耳孙干涉仪
    一、迈克耳孙干涉仪
    *二、等倾干涉
   14-5 光的衍射
    一、光的衍射现象
    二、惠更斯-菲涅耳原理
    三、菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
   14-6 单缝衍射
   14-7 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领
   14-8 衍射光栅
    一、光栅
    二、光栅衍射条纹的形成
    三、衍射光谱
    *四、X射线衍射简介
   14-9 光的偏振性 马吕斯定律
    一、自然光 偏振光
    二、偏振片 起偏与检偏
    三、马吕斯定律
   14-10 反射光和折射光的偏振
   *14-11 双折射现象
    一、双折射的寻常光和非常光
    二、人为双折射现象
   *14-12 旋光现象
   问题
   习题
  第十五章 狭义相对论
   15-1 伽利略变换式 经典力学相对性原理遇到的困难
    一、伽利略变换式 经典力学的相对性原理
    二、经典力学的绝对时空观
    三、光速依赖于惯性参考系的选取吗?
   15-2 狭义相对论的基本原理 洛伦兹变换式
    一、狭义相对论的基本原理
    二、洛伦兹变换式
    *三、洛伦兹速度变换式
   15-3 狭义相对论的时空观
    一、同时的相对性
    二、长度的收缩
    三、时间的延缓
   *15-4 光的多普勒效应
   15-5 相对论性动量和能量
    一、动量与速度的关系
    二、狭义相对论力学的基本方程
    三、质量与能量的关系
    *四、质能关系式在原子核裂变和聚变中的应用
    五、动量与能量的关系
   问题
   习题
  第十六章 量子物理
   16-1 黑体辐射 普朗克能量子假设
    一、黑体 黑体辐射
    二、斯特藩-玻耳兹曼定律 维恩位移定律
    三、黑体辐射的瑞利-金斯公式 经典物理的困难
    四、普朗克假设 普朗克黑体辐射公式
   16-2 光电效应 光的波粒二象性
    一、光电效应实验的规律
    二、光子 光电效应方程
    *三、光电效应在近代技术中的应用
    四、光的波粒二象性
   16-3 康普顿效应
   16-4 氢原子的玻尔理论
    一、氢原子光谱的规律
    二、卢瑟福的原子有核模型
    三、氢原子的玻尔理论
    四、氢原子玻尔理论的困难
   16-5 德布罗意波 实物粒子的二象性
    一、德布罗意假设
    二、德布罗意波的实验证明——G.P.汤姆孙的电子衍射实验
    三、应用举例
    四、德布罗意波的统计解释
   16-6 不确定关系
   16-7 量子力学简介
    一、波函数 概率密度
    二、定态薛定谔方程
    三、一维势阱问题
    *四、对应原理
    *五、一维方势垒 隧道效应
   *16-8 多电子原子中的电子分布
    一、四个量子数
    二、多电子原子中的电子分布
   *16-9 激光
    一、自发辐射 受激辐射
    二、激光原理
    三、激光器
    四、激光的特性和应用
   *16-10 半导体
    一、固体的能带
    二、本征半导体和杂质半导体
    三、pn结
    四、光生伏打效应
   *16-11 超导体
    一、超导体的转变温度
    二、超导体的主要特性
    三、超导电性的BCS理论
    四、超导体的应用前景
    五、约瑟夫森效应简介
   *16-12 纳米材料
    一、纳米效应
    二、纳米材料的制备
    三、碳纳米新材料——碳纳米管和石墨烯
    四、应用前景
   问题
   习题
 

                        
                        
                    













