实验化学。上册

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出版者:高等教育
作者:本社
出品人:
页数:330
译者:
出版时间:2005-5
价格:27.10元
装帧:
isbn号码:9787040160840
丛书系列:
图书标签:
  • 化学
  • 实验
  • 大学教材
  • 高等教育
  • 理工科
  • 上册
  • 教学参考
  • 实验指导
  • 基础化学
  • 化学实验
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具体描述

《实验化学》原是教育部“高等教育面向2l世纪教学内容和课程体系改革计划” 高等农林院校化学系列实验课程教学内容和课程体系改革的研究与实践课题的研究成果(2001年获国家级教学成果二等奖),是由教育部资助并获得2002 年全国普通高等院校优秀教材二等奖的“面向21世纪课程教材”。

《实验化学》是将原来附属在各有关化学课程中处于从属地位的普通化学实验、分析化学实验、有机化学实验、物理化学与胶体化学实验以及仪器分折实验分离出来,进行高度综合,自成体系而编著的一本全新体系的化学实验教材。它包含了目前大多数高等院校非化学专业所开设的通用化学实验,同时吸收了部分高等院校的教学改革和科学研究成果,内容丰富,结构新颖、合理。全书包括绪论,实验化学基础知识,实验化学操作技能,物质的制备、分离勾提纯,物理、化学常数的测定,物质的化学性质,物质的定量分析,有机合成,色谱仪器分析,光谱仪器分析,有机化合物的定性分析与结构分析,电化学与电化学仪器分析,化学热力学、动力学及动力学仪器分析,表面化学与胶体化学及电泳仪器分析,综合实验及自行设计实验,仪器简介等内容。分上、下两册。《实验化学》是农、林、水产、轻工院校及其他院校相关专业独立开设化学实验课的首选教材,也可和其他化学教材配套使用。

《实验化学》第二版是教育部“新世纪教育教学改革工程”立项项目— —农林科实验课教学改革的研究与实践课题,也是教育科学“十五”国家规划课题的研究成果,对原教材进行了适当的调整、充实和增补。为使教材科学化、立体化、精品化,制作了与教材配套的多媒体光盘(随书发行)及试题库,更加适合作生物、食品、资源环境、植物保护、农学、林学、园艺、蔬菜、畜牧兽医专业以及其他相关专业的教科书,也可供社会读者阅读。

好的,这是一份针对《实验化学 上册》以外内容的详细图书简介,字数约为1500字: --- 《宏观世界的构建:经典物理学导论》 本书旨在为读者提供一个扎实而全面的经典物理学基础框架。它并非关注化学实验操作的精细之处,而是深入探讨构成我们日常经验世界的基本物理原理。全书分为十二章,结构严谨,层层递进,致力于构建一个清晰、统一的物理图像。 第一部分:运动的描述与力的基础 本书首先从运动学的基本概念入手。第一章 运动的描述,详细阐述了位移、速度和加速度等矢量概念的精确定义。我们探讨了一维和二维运动的数学模型,包括匀变速直线运动和抛体运动的轨迹分析。这里侧重于如何用数学语言准确捕捉物体的位置随时间的变化规律。 紧接着,第二章 牛顿运动定律将物理学的核心——力——引入框架。牛顿第一定律(惯性定律)被置于讨论的起点,随后是牛顿第二定律 $F=ma$ 的严格推导和应用。我们详细分析了惯性参考系和非惯性系中的表观现象,如科里奥利力和离心力在宏观运动分析中的作用。第三章专门探讨了力的具体形式,包括重力、弹力、摩擦力以及它们在不同约束条件下的表现,重点在于如何正确识别和分解系统受到的作用力。 第二部分:能量、动量与守恒定律 在建立运动和力的基础后,本书转向更具普适性的量——能量和动量。第四章 功与能引入了功的概念,并严格证明了动能定理。势能的概念随后被引入,包括重力势能和弹性势能的推导,讨论了保守力和非保守力的区别。第五章的核心是机械能守恒定律,通过大量实例展示了该定律在解决复杂机械系统问题中的强大效能,例如斜面上的滑动、弹簧振子系统等。 第六章 动量与碰撞是本书的另一核心章节。 动量的定义、冲量以及动量守恒定律的推导被细致阐述。碰撞问题被分类讨论,包括完全弹性碰撞、非弹性碰撞和完全非弹性碰撞,强调了在不同类型的相互作用中,动量守恒的普遍适用性。 第三部分:刚体的平衡与转动 本书的第三部分将视野从质点扩展到具有形状和大小的物体——刚体。第七章 刚体的平衡引入了力矩的概念,并建立了刚体平衡的两个条件(合力为零和合力矩为零)。这部分内容对于理解结构稳定性、杠杆原理和静力学问题至关重要。 第八章 刚体的转动是理解旋转现象的关键。我们详细定义了角位移、角速度和角加速度,并推导了转动定律(力矩等同于牛顿第二定律)。转动惯量的计算被系统化,从规则几何体(如细杆、圆盘)到复合结构,并最终引入了转动定理(角动量守恒定律),展示了角动量守恒在陀螺、冰上旋转等现象中的应用。 第四部分:振动与波的传播 脱离了匀速或匀加速的宏观运动,本书进入了周期性现象的探讨。第九章 简谐运动对理想化的简谐振子(如弹簧振子和单摆)进行了深入的动力学分析,推导了运动方程,并重点讨论了相位、周期和频率的概念。非阻尼和微小阻尼情况下的振动特性被详细剖析。 第十章 机械波将焦点从单个物体的振动转移到能量在介质中的传播。波的描述(波形、波速、波长、频率)被清晰界定。波动的基本方程——一维波动方程的推导是本章的重点,随后讨论了波的反射、折射、干涉和衍射现象,为后续的声学和光学打下基础。 第五部分:引力、相对论的萌芽与宇宙尺度 本书的收尾部分将经典物理学的应用推向了宇宙尺度。第十一章 万有引力定律系统回顾了牛顿的万有引力定律,并将其应用于行星运动(开普勒定律的再现与证明)。势能的概念被扩展到引力场,并引入了逃逸速度的概念,构建了宏观引力场的完整理论模型。 最后,第十二章 狭义相对论初步作为对经典物理学边界的探索,简要介绍了爱因斯坦狭义相对论的基本假设——光速不变原理和相对性原理。这部分内容旨在指出经典时空观的局限性,探讨了时间和长度的相对性效应,为读者理解更前沿的物理学打开了一扇门。 总结与特色 本书的教学方法强调从基本原理出发,通过严谨的数学推导建立物理概念,并辅以大量的、具有代表性的计算题型解析。它聚焦于经典力学的逻辑统一性、能量与动量的守恒性,以及如何将这些原理应用于复杂的宏观物理场景。全书的叙述风格力求清晰、精确、逻辑严密,旨在培养读者运用物理思维解决实际问题的能力,而非仅仅记忆公式。本书的深度和广度确保了它能为学习高级物理或工程学打下坚实的基础。 ---

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读后感

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用户评价

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啊,终于把手头那本《实验化学》上册读完了。说实话,这本书的开篇部分给我的印象非常深刻,那种对基础概念的梳理和铺陈,简直就像是给一个初学化学的人量身定做的地图。它没有急着抛出那些令人眼花缭乱的复杂公式,而是耐心地从物质的宏观现象入手,比如各种颜色的变化、气体的产生,以及溶液混合时的微妙反应。我记得有一章专门讲了酸碱滴定实验,作者用极其生动详实的语言描述了指示剂变色的临界点,那种“恰到好处”的颜色过渡,读起来仿佛能闻到实验室里试剂的味道。更让我欣赏的是,书中对安全操作的强调,那部分内容简直是字字珠玑,不是那种干巴巴的规定罗列,而是结合了许多实际案例,让人在心生敬畏的同时,也明白了每一个步骤背后的科学逻辑。整个上册的结构安排非常合理,知识点层层递进,阅读过程中,我常常停下来,拿出笔记本复盘刚才学到的新概念,那种扎实的学习体验,远超我预期的枯燥教科书模式。

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这本书在讲解化学反应动力学那块,简直是教科书级别的典范。我以前总觉得反应速率这东西很抽象,但作者通过引入大量的图表和类比,让原本晦涩难懂的活化能概念变得清晰可见。尤其是对温度和浓度影响的讨论,作者没有直接给出结论,而是先展示了一系列虚拟实验数据,引导读者自己去观察规律,这种“苏格拉底式”的教学方法,极大地激发了我的主动思考。我特别喜欢其中一个关于酶催化反应的例子,它将复杂的生物化学过程简化成了一个可以理解的模型,这对于我理解更深层次的有机化学反应机制大有裨益。坦白讲,读到这一部分时,我甚至产生了动手去做一些验证性实验的冲动,这足以说明作者在内容组织上的成功——它不仅是知识的传递者,更是学习热情的点燃者。

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总体而言,《实验化学》上册给我的感受是,它成功地架起了一座从基础概念到实际操作的坚固桥梁。书中的许多章节,比如关于溶液配制的理论基础和误差分析,处理得非常成熟。作者对于测量误差的讨论,不再是简单地提一句“系统误差和随机误差”,而是深入剖析了这些误差来源对最终实验结果可靠性的影响,并且提供了具体的统计学工具来量化这种不确定性。这种对科学严谨性的内在要求,渗透在整本书的字里行间。它不像某些教材那样只关注最终结果,而是着力于培养读者对整个实验过程的掌控能力和批判性思维,读完后,我对“科学实验”这四个字的理解又深入了一个层次,它远比想象中要复杂、也更加迷人。

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让我眼前一亮的是,这本书对“定性分析”部分的讲解,简直是为未来化学分析打下了坚实的基础。作者对离子沉淀反应的讲解,细致到了每一步的pH控制和干扰离子的排除策略,这比我之前看的任何一本参考书都要细致入微。书中详细列举了各种金属离子在不同试剂下的行为表现,并配有精美的图谱,哪些是肉眼可见的特征沉淀,哪些需要通过颜色变化来辅助判断,描述得极其到位。这种对细节的极致追求,让我体会到了化学家在实际操作中的严谨态度。它不仅仅是告诉我们“是什么”,更重要的是教会我们“为什么会这样”,以及“如何在复杂的体系中分离它们”,这种系统化的思维训练,对于任何想要深入接触分析化学领域的人来说,都是无价之宝。

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如果非要找一个不那么完美的地方,或许是关于热化学部分的叙述风格吧。虽然内容无可指摘,热力学第一定律和第二定律的推导过程严谨得无懈可击,但行文的节奏相比于前面的内容来说,明显慢了下来,甚至有些过于学术化了。那些关于焓变和熵变的详细计算步骤,虽然保证了精确性,但对于我这种更偏爱直观理解的读者来说,中间缺少了一些能够将理论“落地”的生动案例。我花了不少时间去消化那些纯数学推导背后的物理意义,感觉更像是在攻克一个数学难题,而不是在探索化学的奥秘。当然,这或许是上册篇幅的限制,很多应用层面的探讨不得不被压缩,但就阅读体验而言,这部分的密度确实高得让人需要反复咀嚼,不像其他章节那样一气呵成。

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