卓越工程师教育培养计划配套教材·工程基础系列:大学物理学(上)

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作者: , ,
2013-02
版次: 1
ISBN: 9787302309949
定价: 32.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 280页
字数: 443千字
正文语种: 简体中文
分类: 自然科学
4人买过
  •   《卓越工程师教育培养计划配套教材·工程基础系列:大学物理学(上)》力求具有工程应用特色,尽力平衡物理理论的学习和技术应用介绍间的矛盾。在每一部分,增加了若干个物理工程的实际应用;书中第一次出现的物理概念和物理定律都注明其英语名称;增添了节前思考模块和节后讨论模块,同时在习题中增添了部分开放性习题。
      《卓越工程师教育培养计划配套教材·工程基础系列:大学物理学(上)》可作为“卓越工程师教育培养计划”试点理工科各专业的“大学物理”课程教材,也可作为普通高等学校的理工科各专业的“大学物理”教材。对于爱好高等物理的读者,本书也有一定的参考价值。 第1篇力学
    第1章质点运动学
    1.1质点参考系坐标系
    1.1.1质点
    1.1.2参考系
    1.1.3坐标系
    1.2描述质点运动的物理量
    1.2.1描述质点在某时刻位置的矢量——位置矢量
    1.2.2运动方程
    1.2.3描述质点位置变化的大小和方向——位移矢量
    1.2.4位移对时间的变化率——速度
    1.2.5速度对时间的变化率——加速度
    1.2.6运动学的两类问题
    1.3圆周运动
    1.3.1圆周运动的平面极坐标(角量)描述
    1.3.2圆周运动的直角坐标系描述
    1.3.3圆周运动的自然坐标系描述
    1.3.4角量和线量的关系
    1.4相对运动
    1.4.1运动描述的相对性
    1.4.2伽利略变换
    第2章牛顿定律
    2.1牛顿运动定律
    2.1.1牛顿第一定律(惯性定律)
    2.1.2牛顿第二定律
    2.1.3牛顿第三定律
    2.2常见的几种力
    2.2.1万有引力和重力
    2.2.2弹性力
    2.2.3摩擦力
    2.2.4流体阻力
    2.3牛顿定律的应用
    2.4惯性参照系力学相对性原理
    2.4.1惯性参照系
    2.4.2力学相对性原理
    2.4.3牛顿运动定律的适用范围
    第3章动量守恒定律和能量守恒定律
    3.1质点和质点系的动量定理
    3.1.1动量冲量质点的动量定理
    3.1.2质点系的动量定理
    3.2动量守恒定律
    3.3动能定理
    3.3.1功
    3.3.2质点的动能定理
    3.3.3质点系的动能定理
    3.4保守力与势能
    3.4.1一对万有引力的功
    3.4.2保守力
    3.4.3势能
    3.4.4常见保守力的势能
    3.5功能原理机械能守恒定律
    3.5.1功能原理
    3.5.2机械能守恒定律
    3.5.3普遍的能量守恒定律
    3.6碰撞
    3.6.1弹性碰撞
    3.6.2完全非弹性碰撞
    第4章刚体和理想流体
    4.1刚体的运动简介
    4.1.1刚体的平动
    4.1.2刚体的转动
    4.1.3刚体定轴转动
    4.2力矩转动定律转动惯量
    4.2.1力矩
    4.2.2转动定律
    4.2.3转动惯量
    4.2.4刚体定轴转动定律的应用
    4.3角动量角动量守恒定律
    4.3.1质点对固定点的角动量
    4.3.2质点的角动量定理
    4.3.3质点的角动量守恒定律
    4.3.4刚体对轴的角动量
    4.3.5刚体对轴的角动量定理
    4.3.6刚体对轴的角动量守恒定律
    4.4力矩做功定轴转动的动能定理
    4.4.1力矩做功
    4.4.2转动动能
    4.4.3定轴转动的动能定理
    4.5陀螺仪进动
    4.5.1陀螺的进动
    4.5.2回转效应与来复线
    4.5.3陀螺仪的定向性
    4.6流体力学简介
    4.6.1静止流体内的压强
    4.6.2理想流体的连续性方程
    4.6.3理想流体定常流动的伯努利方程
    4.6.4理想流体定常流动的伯努利方程的应用

    第2篇热学
    第5章气体动理论
    5.1平衡态理想气体状态方程
    5.1.1状态参量平衡态
    5.1.2理想气体状态方程
    5.2理想气体的压强公式
    5.2.1理想气体的微观模型
    5.2.2大量气体分子组成的系统的统计假设
    5.2.3理想气体压强公式的推导
    5.3理想气体的温度公式
    5.4能量均分定理理想气体的内能
    5.4.1自由度
    5.4.2能量均分定理
    5.4.3理想气体的内能
    5.5麦克斯韦分子速率分布律
    5.5.1速率分布函数
    5.5.2麦克斯韦气体分子速率分布律
    5.5.3三种统计速率
    5.6玻耳兹曼能量分布律
    5.6.1玻耳兹曼能量分布律
    5.6.2重力场中粒子按高度的分布
    5.7分子平均碰撞次数和平均自由程
    5.7.1分子的平均碰撞频率
    5.7.2分子的平均自由程
    第6章热力学基础
    6.1准静态过程功内能热量
    6.1.1准静态过程
    6.1.2热力学第零定律
    6.1.3准静态过程的功内能热量
    6.2热力学第一定律
    6.3理想气体的定体摩尔热容和定压摩尔热容
    6.3.1气体的摩尔热容
    6.3.2定体摩尔热容cv,m
    6.3.3定压摩尔热容cp,m
    6.4理想气体的等体、等压、等温和绝热过程
    6.4.1等体过程
    6.4.2等压过程
    6.4.3等温过程
    6.4.4绝热过程
    6.5循环过程卡诺循环
    6.5.1循环过程
    6.5.2卡诺循环
    6.6热力学第二定律
    6.6.1热力学过程的方向性
    6.6.2热力学第二定律的表述
    6.7热力学第二定律的统计意义熵增加原理
    6.7.1热力学第二定律的统计意义
    6.7.2熵熵增加原理
    6.8热学的应用
    6.8.1温室效应
    6.8.2热泵技术
    6.8.3低温技术
    6.8.4热处理技术

    第3篇电磁学
    第7章静电场
    7.1电荷的量子化电荷守恒定律
    7.1.1摩擦起电
    7.1.2电荷的量子化
    7.1.3电荷的守恒性
    7.1.4电荷的相对论不变性
    7.2库仑定律电场力叠加原理
    7.2.1点电荷
    7.2.2库仑定律
    7.2.3电场力叠加原理
    7.3电场电场强度
    7.3.1电场
    7.3.2电场强度
    7.3.3场强叠加原理
    7.3.4场强的计算
    7.4电场强度通量高斯定理
    7.4.1电场线
    7.4.2电场强度通量
    7.4.3高斯定理
    7.4.4高斯定理的应用
    7.5静电场的环路定理电势能
    7.5.1静电场力的功
    7.5.2静电场的环路定理
    7.5.3电势能
    7.6电势电势差电势叠加原理
    7.6.1电势电势差
    7.6.2电势的计算
    7.7电场强度与电势梯度
    7.7.1等势面
    7.7.2场强与电势的关系
    第8章静电场中的导体和电介质
    8.1静电场中的导体
    8.1.1静电感应静电平衡
    8.1.2静电平衡时导体上电荷的分布
    8.2静电场中的电介质
    8.2.1电介质的分类
    8.2.2电介质的极化
    8.2.3极化强度矢量
    8.2.4介电常数
    8.2.5极化强度与束缚电荷面密度的关系
    8.3电位移有电介质时的高斯定理
    8.3.1有电介质时的高斯定理
    8.3.2e、d、p三矢量之间的关系
    8.4电容
    8.4.1孤立导体的电容
    8.4.2电容器及其电容
    8.4.3典型电容器的电容公式
    8.4.4电容器的串、并联
    8.5静电场的能量能量密度
    8.5.1带电系统的能量
    8.5.2电场能量
    8.6静电的应用
    8.6.1电容式传感器
    8.6.2静电屏蔽
    第9章稳恒磁场
    9.1磁场磁感应强度
    9.1.1基本磁现象
    9.1.2磁场
    9.1.3磁感应强度
    9.2磁场对运动电荷的作用
    9.2.1洛伦兹力
    9.2.2带电粒子在匀强磁场中的运动
    9.3毕奥-萨伐尔定律
    9.3.1毕奥-萨伐尔定律
    9.3.2毕奥-萨伐尔定律的应用
    9.3.3匀速运动的点电荷的磁场
    9.4磁通量磁场的高斯定理
    9.4.1磁感线
    9.4.2磁通量
    9.4.3磁场中的高斯定理
    9.5安培环路定理及其应用
    9.5.1安培环路定理
    9.5.2安培环路定理的应用
    9.6磁场对载流导线的作用
    9.6.1安培定律
    9.6.2安培单位的定义
    9.6.3磁场对载流线圈的作用
    9.7磁场中的磁介质
    9.7.1物质的磁性
    9.7.2磁化强度磁化电流
    9.7.3磁介质中的磁场磁场强度
    9.7.4铁磁介质
    第10章电磁感应电磁场
    10.1电动势电磁感应定律
    10.1.1电源电动势
    10.1.2电磁感应现象
    10.1.3法拉第电磁感应定律
    10.1.4楞次定律
    10.2动生电动势和感生电动势
    10.2.1动生电动势
    10.2.2感生电动势
    10.3自感和互感
    10.3.1自感
    10.3.2互感
    10.4自感磁能磁场的能量
    10.4.1自感磁能
    10.4.2磁场的能量
    10.5位移电流麦克斯韦方程组
    10.5.1位移电流全电流安培环路定理
    10.5.2麦克斯韦方程组电磁场
    10.6电磁感应的应用
    10.6.1交流发电机和交流(感应)电动机
    10.6.2涡电流及其应用
    10.6.3电子感应加速器
    10.6.4磁流体发电机
    部分练习答案
    参考文献
  • 内容简介:
      《卓越工程师教育培养计划配套教材·工程基础系列:大学物理学(上)》力求具有工程应用特色,尽力平衡物理理论的学习和技术应用介绍间的矛盾。在每一部分,增加了若干个物理工程的实际应用;书中第一次出现的物理概念和物理定律都注明其英语名称;增添了节前思考模块和节后讨论模块,同时在习题中增添了部分开放性习题。
      《卓越工程师教育培养计划配套教材·工程基础系列:大学物理学(上)》可作为“卓越工程师教育培养计划”试点理工科各专业的“大学物理”课程教材,也可作为普通高等学校的理工科各专业的“大学物理”教材。对于爱好高等物理的读者,本书也有一定的参考价值。
  • 目录:
    第1篇力学
    第1章质点运动学
    1.1质点参考系坐标系
    1.1.1质点
    1.1.2参考系
    1.1.3坐标系
    1.2描述质点运动的物理量
    1.2.1描述质点在某时刻位置的矢量——位置矢量
    1.2.2运动方程
    1.2.3描述质点位置变化的大小和方向——位移矢量
    1.2.4位移对时间的变化率——速度
    1.2.5速度对时间的变化率——加速度
    1.2.6运动学的两类问题
    1.3圆周运动
    1.3.1圆周运动的平面极坐标(角量)描述
    1.3.2圆周运动的直角坐标系描述
    1.3.3圆周运动的自然坐标系描述
    1.3.4角量和线量的关系
    1.4相对运动
    1.4.1运动描述的相对性
    1.4.2伽利略变换
    第2章牛顿定律
    2.1牛顿运动定律
    2.1.1牛顿第一定律(惯性定律)
    2.1.2牛顿第二定律
    2.1.3牛顿第三定律
    2.2常见的几种力
    2.2.1万有引力和重力
    2.2.2弹性力
    2.2.3摩擦力
    2.2.4流体阻力
    2.3牛顿定律的应用
    2.4惯性参照系力学相对性原理
    2.4.1惯性参照系
    2.4.2力学相对性原理
    2.4.3牛顿运动定律的适用范围
    第3章动量守恒定律和能量守恒定律
    3.1质点和质点系的动量定理
    3.1.1动量冲量质点的动量定理
    3.1.2质点系的动量定理
    3.2动量守恒定律
    3.3动能定理
    3.3.1功
    3.3.2质点的动能定理
    3.3.3质点系的动能定理
    3.4保守力与势能
    3.4.1一对万有引力的功
    3.4.2保守力
    3.4.3势能
    3.4.4常见保守力的势能
    3.5功能原理机械能守恒定律
    3.5.1功能原理
    3.5.2机械能守恒定律
    3.5.3普遍的能量守恒定律
    3.6碰撞
    3.6.1弹性碰撞
    3.6.2完全非弹性碰撞
    第4章刚体和理想流体
    4.1刚体的运动简介
    4.1.1刚体的平动
    4.1.2刚体的转动
    4.1.3刚体定轴转动
    4.2力矩转动定律转动惯量
    4.2.1力矩
    4.2.2转动定律
    4.2.3转动惯量
    4.2.4刚体定轴转动定律的应用
    4.3角动量角动量守恒定律
    4.3.1质点对固定点的角动量
    4.3.2质点的角动量定理
    4.3.3质点的角动量守恒定律
    4.3.4刚体对轴的角动量
    4.3.5刚体对轴的角动量定理
    4.3.6刚体对轴的角动量守恒定律
    4.4力矩做功定轴转动的动能定理
    4.4.1力矩做功
    4.4.2转动动能
    4.4.3定轴转动的动能定理
    4.5陀螺仪进动
    4.5.1陀螺的进动
    4.5.2回转效应与来复线
    4.5.3陀螺仪的定向性
    4.6流体力学简介
    4.6.1静止流体内的压强
    4.6.2理想流体的连续性方程
    4.6.3理想流体定常流动的伯努利方程
    4.6.4理想流体定常流动的伯努利方程的应用

    第2篇热学
    第5章气体动理论
    5.1平衡态理想气体状态方程
    5.1.1状态参量平衡态
    5.1.2理想气体状态方程
    5.2理想气体的压强公式
    5.2.1理想气体的微观模型
    5.2.2大量气体分子组成的系统的统计假设
    5.2.3理想气体压强公式的推导
    5.3理想气体的温度公式
    5.4能量均分定理理想气体的内能
    5.4.1自由度
    5.4.2能量均分定理
    5.4.3理想气体的内能
    5.5麦克斯韦分子速率分布律
    5.5.1速率分布函数
    5.5.2麦克斯韦气体分子速率分布律
    5.5.3三种统计速率
    5.6玻耳兹曼能量分布律
    5.6.1玻耳兹曼能量分布律
    5.6.2重力场中粒子按高度的分布
    5.7分子平均碰撞次数和平均自由程
    5.7.1分子的平均碰撞频率
    5.7.2分子的平均自由程
    第6章热力学基础
    6.1准静态过程功内能热量
    6.1.1准静态过程
    6.1.2热力学第零定律
    6.1.3准静态过程的功内能热量
    6.2热力学第一定律
    6.3理想气体的定体摩尔热容和定压摩尔热容
    6.3.1气体的摩尔热容
    6.3.2定体摩尔热容cv,m
    6.3.3定压摩尔热容cp,m
    6.4理想气体的等体、等压、等温和绝热过程
    6.4.1等体过程
    6.4.2等压过程
    6.4.3等温过程
    6.4.4绝热过程
    6.5循环过程卡诺循环
    6.5.1循环过程
    6.5.2卡诺循环
    6.6热力学第二定律
    6.6.1热力学过程的方向性
    6.6.2热力学第二定律的表述
    6.7热力学第二定律的统计意义熵增加原理
    6.7.1热力学第二定律的统计意义
    6.7.2熵熵增加原理
    6.8热学的应用
    6.8.1温室效应
    6.8.2热泵技术
    6.8.3低温技术
    6.8.4热处理技术

    第3篇电磁学
    第7章静电场
    7.1电荷的量子化电荷守恒定律
    7.1.1摩擦起电
    7.1.2电荷的量子化
    7.1.3电荷的守恒性
    7.1.4电荷的相对论不变性
    7.2库仑定律电场力叠加原理
    7.2.1点电荷
    7.2.2库仑定律
    7.2.3电场力叠加原理
    7.3电场电场强度
    7.3.1电场
    7.3.2电场强度
    7.3.3场强叠加原理
    7.3.4场强的计算
    7.4电场强度通量高斯定理
    7.4.1电场线
    7.4.2电场强度通量
    7.4.3高斯定理
    7.4.4高斯定理的应用
    7.5静电场的环路定理电势能
    7.5.1静电场力的功
    7.5.2静电场的环路定理
    7.5.3电势能
    7.6电势电势差电势叠加原理
    7.6.1电势电势差
    7.6.2电势的计算
    7.7电场强度与电势梯度
    7.7.1等势面
    7.7.2场强与电势的关系
    第8章静电场中的导体和电介质
    8.1静电场中的导体
    8.1.1静电感应静电平衡
    8.1.2静电平衡时导体上电荷的分布
    8.2静电场中的电介质
    8.2.1电介质的分类
    8.2.2电介质的极化
    8.2.3极化强度矢量
    8.2.4介电常数
    8.2.5极化强度与束缚电荷面密度的关系
    8.3电位移有电介质时的高斯定理
    8.3.1有电介质时的高斯定理
    8.3.2e、d、p三矢量之间的关系
    8.4电容
    8.4.1孤立导体的电容
    8.4.2电容器及其电容
    8.4.3典型电容器的电容公式
    8.4.4电容器的串、并联
    8.5静电场的能量能量密度
    8.5.1带电系统的能量
    8.5.2电场能量
    8.6静电的应用
    8.6.1电容式传感器
    8.6.2静电屏蔽
    第9章稳恒磁场
    9.1磁场磁感应强度
    9.1.1基本磁现象
    9.1.2磁场
    9.1.3磁感应强度
    9.2磁场对运动电荷的作用
    9.2.1洛伦兹力
    9.2.2带电粒子在匀强磁场中的运动
    9.3毕奥-萨伐尔定律
    9.3.1毕奥-萨伐尔定律
    9.3.2毕奥-萨伐尔定律的应用
    9.3.3匀速运动的点电荷的磁场
    9.4磁通量磁场的高斯定理
    9.4.1磁感线
    9.4.2磁通量
    9.4.3磁场中的高斯定理
    9.5安培环路定理及其应用
    9.5.1安培环路定理
    9.5.2安培环路定理的应用
    9.6磁场对载流导线的作用
    9.6.1安培定律
    9.6.2安培单位的定义
    9.6.3磁场对载流线圈的作用
    9.7磁场中的磁介质
    9.7.1物质的磁性
    9.7.2磁化强度磁化电流
    9.7.3磁介质中的磁场磁场强度
    9.7.4铁磁介质
    第10章电磁感应电磁场
    10.1电动势电磁感应定律
    10.1.1电源电动势
    10.1.2电磁感应现象
    10.1.3法拉第电磁感应定律
    10.1.4楞次定律
    10.2动生电动势和感生电动势
    10.2.1动生电动势
    10.2.2感生电动势
    10.3自感和互感
    10.3.1自感
    10.3.2互感
    10.4自感磁能磁场的能量
    10.4.1自感磁能
    10.4.2磁场的能量
    10.5位移电流麦克斯韦方程组
    10.5.1位移电流全电流安培环路定理
    10.5.2麦克斯韦方程组电磁场
    10.6电磁感应的应用
    10.6.1交流发电机和交流(感应)电动机
    10.6.2涡电流及其应用
    10.6.3电子感应加速器
    10.6.4磁流体发电机
    部分练习答案
    参考文献
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