高中物理

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出版者:
作者:钟山 编
出品人:
页数:318
译者:
出版时间:2010-4
价格:31.80元
装帧:
isbn号码:9787538287929
丛书系列:
图书标签:
  • 物理
  • 高中
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具体描述

《知识方法能力备考手册:高中物理》共包含4篇,着重为第一篇(22章),第一章:质点的直线运动、第二章:相互作用与牛顿运动定律、第三章:抛体运动与圆周运动、第四章:万有引力定律、第五章:机械能、第六章:电场等内容,对每章考点进行了分析。

《星际航行与量子纠缠:理论物理学前沿探索》 内容简介 本书旨在为对现代物理学前沿领域抱有浓厚兴趣的读者提供一份详尽而深入的导览。我们聚焦于当前物理学界最活跃、最具颠覆性的两个分支:广义相对论在宇宙学和天体物理学中的应用,以及量子场论与弦理论在基础结构层面的构建。本书的编写力求在保持科学严谨性的同时,兼顾概念的清晰度和逻辑的流畅性,适合具有一定高等数学和经典物理学基础的理工科学生、科研人员以及业余爱好者深入研读。 第一部分:宇宙的宏大叙事——广义相对论的再审视 本部分从爱因斯坦的广义相对论出发,而非停留在教科书层面的经典介绍,而是深入探讨其在极端物理条件下的最新观测验证和理论推演。 第一章:时空几何的弯曲与引力波的涟漪 我们将首先回顾黎曼几何在描述时空曲率中的核心作用。重点分析引力波探测(如LIGO和Virgo的最新成果)如何作为检验强引力场下时空动力学的“眼睛”。我们详细阐述双黑洞并合、中子星碰撞事件中的波形建模,包括数值相对论(Numerical Relativity)如何用于模拟这些极端动态过程。讨论引力波天文学如何开启了多信使天学的新纪元,以及这些观测对基础物理常数的约束。 第二章:黑洞的本质与信息悖论 本章深入探讨黑洞热力学,包括霍金辐射的理论基础及其对量子引力理论的启示。我们将详细剖析黑洞信息悖论的现状,包括防火墙理论、软毛理论(Soft Hair)以及熵的微观解释等前沿猜想。对事件视界望远镜(EHT)提供的M87和人马座A图像,我们进行几何学上的精确分析,讨论观测结果对“黑洞无毛定理”的检验力度。 第三章:宇宙学的加速膨胀与暗能量的本质 从弗里德曼方程出发,我们构建标准的Lambda-CDM模型,并对其局限性进行批判性分析。本章的核心在于对暗能量的探索。我们将梳理从Ia型超新星观测、宇宙微波背景(CMB)辐射的精确测量,到大尺度结构形成的证据链。深入比较不同的暗能量模型,例如:卡尔能斯-塔克(K-essence)、张量-标量理论(Tensor-Scalar Theories,如Brans-Dicke理论的修正)以及修正引力理论(f(R)引力)如何尝试解释宇宙加速膨胀,并探讨当前实验如何区分这些模型。 第二部分:微观世界的基石——量子场论与统一的渴望 本部分转向微观世界,聚焦于粒子物理学的标准模型及其超越,特别是量子场论在描述基本相互作用中的强大框架,以及通往万有理论的尝试。 第四章:标准模型的精确检验与悬而未决的问题 详细回顾标准模型(SM)的拉格朗日量结构,强调其自洽性。我们重点分析强子物理学中的非微扰区域——量子色动力学(QCD)的格点计算方法(Lattice QCD),以及如何利用它来精确计算质子、中子的内部结构。随后,我们将讨论SM的已知“不完善之处”,例如:中微子质量的引入(Seesaw机制)、电弱对称性自发破缺的精确机制、以及希格斯玻色子偶联的微小偏差等。 第五章:超越标准模型(BSM):新物理的探索方向 本章聚焦于解决SM遗留问题的各种新物理模型。详细介绍超对称性(Supersymmetry, SUSY)的各种版本(如MSSM),及其对解决层次问题(Hierarchy Problem)的贡献,并讨论LHC实验对SUSY伙伴粒子质量的最新限制。我们还将探讨额外空间维度理论,例如大额外维度模型(ADD模型)和Randall-Sundrum模型,及其对引力在微观尺度上的影响。 第六章:弦理论与M理论:时空与物质的统一愿景 本章是理论物理学最抽象和前沿的部分。我们从基本的弦微扰论出发,介绍玻色子弦和超弦的基本概念,包括狄拉克磁单极子、开弦与闭弦的统一。深入探讨T对偶、S对偶等对偶性在理解不同弦理论之间的关系中的关键作用。最终,我们将介绍M理论的构想,讨论其如何通过对偶性将五种超弦理论统一起来,以及如何利用紧致化(Compactification)的几何结构(如卡拉比-丘(Calabi-Yau)流形)来重现我们所观测到的四维物理定律和粒子谱。 第七章:量子引力的非微扰尝试:圈量子引力 与弦理论采取的微扰和统一路径不同,本章介绍圈量子引力(Loop Quantum Gravity, LQG)这一背景独立的方法。我们将阐述其核心思想:将时空本身量子化,而非在固定背景上引入引力子。介绍斯平量(Spin Networks)和斯平泡沫(Spin Foams)的概念,它们如何描述离散化的空间和时空演化。讨论LQG在解决黑洞熵和描述宇宙奇点(如大爆炸的替代模型——大反弹,Big Bounce)方面的初步成果。 结语:未来的物理学图景 本书最后总结了当前理论物理学面临的中心挑战:如何将量子力学与广义相对论在统一的框架下融合,以及如何利用最新的天文观测数据来指导理论的构建。强调未来实验物理(如第三代引力波探测器、高能对撞机升级以及深空探测)与理论数学工具的协同发展,是揭示自然界最深层规律的关键所在。本书鼓励读者以开放和批判性的思维,迎接这些尚未解决的伟大谜题。

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