Cambridge Checkpoints VCE Physics Unit 4 2005

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出版者:Cambridge University Press
作者:Sydney Boydell
出品人:
页数:208
译者:
出版时间:2004-12-21
价格:USD 12.50
装帧:Paperback
isbn号码:9780521611442
丛书系列:
图书标签:
  • VCE Physics
  • Unit 4
  • Cambridge Checkpoints
  • 2005
  • Physics
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具体描述

物理学的奥秘:探索宇宙的运作之道 这是一部深入浅出、内容翔实的物理学著作,旨在为读者揭示宇宙运行的基本规律,并展现物理学在理解我们所处世界中的核心地位。本书从宏观的宇宙尺度,到微观的粒子世界,层层递进,带领读者踏上一场激动人心的科学探索之旅。 第一部分:运动的本质与力学的基石 本书的开篇,我们将从经典力学出发,剖析运动的本质。从匀速直线运动到变速运动,我们将学习如何精确地描述和量化物体的运动状态,并理解速度、加速度等核心概念。牛顿运动定律作为力学的基石,将得到深入的讲解。我们将探讨惯性、作用力与反作用力,以及力是如何改变物体运动状态的。通过丰富的实例和严谨的数学推导,读者将深刻理解这些基本定律在现实世界中的广泛应用,例如分析物体的受力情况,预测其运动轨迹,以及理解车辆的加速和刹车原理。 动量是描述物体运动状态的另一个重要物理量,本书将深入探讨动量的概念及其守恒定律。我们将学习冲量的概念,并理解动量变化与冲量之间的关系。动量守恒定律在碰撞问题中有着至关重要的应用,从台球的碰撞到粒子间的相互作用,都遵循这一基本原理。通过对碰撞过程的细致分析,读者将能更深入地理解能量和动量在系统中的传递和转化。 功与能的概念是物理学中不可或缺的组成部分。本书将详细阐述功的定义,以及能量的多种形式,包括动能、势能(如重力势能和弹性势能)以及机械能。我们将深入研究能量守恒定律,理解能量如何在不同形式之间转化,而总能量保持不变。通过对能量转化过程的分析,我们可以解释许多自然现象,例如水力发电、弹簧的振动以及过山车的运行。 旋转运动是经典力学中的另一个重要主题。本书将介绍角速度、角加速度等概念,并推导牛顿第二定律在旋转运动中的对应形式——力矩。惯性矩是描述物体抵抗旋转运动改变的关键参数,我们将学习如何计算和理解惯性矩。角动量及其守恒定律的引入,将帮助我们理解旋转天体的运动,例如地球的自转和月球的绕转。 第二部分:场论与波动现象 随着我们对物质运动的理解不断深入,本书将视角转向“场”的概念,这是描述物体之间非接触相互作用的重要工具。 引力场:宇宙的结构与演化。 我们将从万有引力定律出发,深入理解引力如何作用于不同质量的物体。本书将详细介绍引力场的概念,并解释引力势能。我们将探讨引力在行星运动、潮汐现象以及恒星和星系形成中的关键作用。通过对开普勒定律的分析,我们可以更直观地理解行星绕日运动的规律。此外,我们将简要触及爱因斯坦的广义相对论,尽管不深入探讨其复杂数学,但会勾勒出引力作为时空弯曲的深刻见解,为读者理解黑洞等极端天体现象提供启示。 电场与磁场:现代技术的基石。 电场和磁场是自然界中最基本、最广泛的场之一。本书将从库仑定律出发,讲解电荷之间的相互作用,并引入电场强度和电势的概念。我们将学习电场线和等势面的绘制,以及它们如何形象地表示电场分布。 磁场部分,我们将从电流产生磁场(安培定律)和磁场对运动电荷的作用力(洛伦兹力)入手。本书将详细介绍磁感应强度、磁通量等关键概念。法拉第电磁感应定律是理解发电机、变压器等现代电力设备工作原理的核心。我们将探讨变化的磁场如何产生电场,以及电场和磁场之间的相互转化。电磁波的产生和传播也将得到阐述,揭示无线电、光、X射线等不同电磁波的本质。 波动现象:信息的传递与能量的扩散。 波动是能量和信息传递的一种普遍方式。本书将从波的分类(横波与纵波)出发,讲解波的基本属性,如波长、频率、周期和波速。相干性、衍射和干涉是波动的重要特性,我们将通过图示和实例来理解这些现象,例如光的干涉条纹和声波的衍射。 光的性质与光学:视觉的奥秘与技术的应用。 光作为一种特殊的电磁波,其性质的研究构成了光学的重要组成部分。本书将从光的直线传播、反射和折射开始,介绍成像原理,包括平面镜、球面镜和透镜成像。我们将学习透镜的成像公式,并分析照相机、显微镜、望远镜等光学仪器的成像原理。光的干涉和衍射现象将进一步展示光的波动性,例如牛顿环和夫琅禾费衍射。偏振现象也将得到介绍,阐释光波的横波特性。 声波与声音:听觉的感知与声学的技术。 声波是我们生活中最熟悉的一种波动。本书将讲解声波的产生、传播和接收过程。我们将分析声音的特性,如响度、音调和音色。多普勒效应是描述声波频率随观察者相对运动而变化的现象,在雷达和声纳技术中有广泛应用。共振现象在乐器发声和桥梁设计中都具有重要意义。 第三部分:热学与气体定律 热学是研究物质宏观热运动及其规律的学科。本书将从温度和热量的基本概念出发,深入理解物质的内能。 热力学第一定律:能量的守恒与转化。 热力学第一定律是能量守恒定律在热学中的具体体现。本书将讲解热量、功和内能之间的关系,并阐述绝热过程、等温过程、等压过程和等容过程等不同热力学过程。 热力学第二定律:熵增与不可逆过程。 热力学第二定律揭示了自然界中过程的方向性。本书将引入熵的概念,并解释熵增原理。我们将理解为什么许多宏观过程是不可逆的,例如热量总是自发地从高温物体传向低温物体。卡诺循环作为理想热机的模型,将帮助我们理解热机效率的极限。 气体定律:理想气体的行为。 理想气体模型是理解气体性质的简化但有效的工具。本书将介绍波义耳定律、查理定律和盖-吕萨克定律,以及它们的组合——理想气体状态方程。我们将学习如何利用这些定律来预测气体在不同温度、压强和体积条件下的行为。 第四部分:现代物理学的前沿 本书的最后部分,我们将迈入现代物理学的领域,探索原子、原子核以及更微观的粒子世界。 原子结构与量子概念:微观世界的规则。 我们将从卢瑟福的原子模型出发,回顾原子结构的演变。玻尔的原子模型引入了能级概念,为理解原子光谱提供了基础。量子力学革命性地改变了我们对微观世界的认知。本书将简要介绍波粒二象性,以及量子化能量的理念,尽管不深入复杂的数学推导,但会为读者勾勒出量子世界的奇妙图景。 原子核物理:能量的释放与放射性。 原子核物理研究原子核的结构、性质和相互作用。本书将介绍质子、中子等核子,以及核力。放射性衰变的类型(α、β、γ衰变)及其规律将得到阐述。核反应,包括裂变和聚变,以及它们在核能发电和核武器中的应用将得到介绍。 相对论简介:时空与能量的统一。 作为现代物理学的另一大支柱,狭义相对论将简要介绍,重点在于其对时间、空间和质量的深刻影响,以及著名的质能方程 E=mc²。广义相对论则会补充说明其在理解引力作用下的时空弯曲。 粒子物理学概览:基本粒子的探索。 本书将简要介绍标准模型,勾勒出夸克、轻子、玻色子等基本粒子的分类,以及它们之间通过基本力的相互作用。 总结与展望:物理学在我们生活中的重要性 本书的结尾,我们将回顾物理学所取得的辉煌成就,并强调物理学知识对于理解我们周围的世界、解决现实问题以及推动技术进步的不可或缺性。从日常的家用电器,到尖端的太空探索,物理学的原理无处不在。本书旨在激发读者对物理学的好奇心,并鼓励大家继续深入探索这个充满奥秘的学科。通过学习物理学,我们不仅能更深刻地理解自然规律,更能培养严谨的科学思维,为认识和改造世界贡献力量。

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