概念手册九年级数学(上)

概念手册九年级数学(上) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:段仙飞
出品人:
页数:138
译者:
出版时间:2010-4
价格:6.00元
装帧:
isbn号码:9787802052291
丛书系列:
图书标签:
  • 九年级数学
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具体描述

《概念手册:数学9年级(上)(人教版)》的主要内容是:我们经常会碰到这种情况,就是上完课做作业的时候,必须要翻书查下概念或定理后才能做题,这样效率非常低.我们也发现考试前,本来有充足的时间复习,可是心里老没底,到最后还是仓促应战。针对这些问题,《概念手册》应运而生。

物理学:探秘物质世界的基石 本书简介: 本书旨在为初学者提供一个全面而深入的物理学导论,带领读者领略这门古老而又充满活力的学科的魅力。物理学是研究物质、能量、空间和时间之间相互关系的自然科学,是现代科技发展的基石。通过本书的学习,读者将建立起坚实的物理学基础,理解宏观世界和微观世界的运行规律,并培养科学的思维方式。 第一部分:力学——运动与平衡的艺术 本部分将从最基础的概念入手,系统阐述牛顿力学体系。我们将从运动学的描述开始,探讨位移、速度和加速度等核心概念,通过对直线运动和曲线运动的分析,揭示物体运动的内在规律。 随后,我们将进入动力学的核心——牛顿运动定律。详细讲解了力和运动的关系,包括惯性定律、加速度定律($F=ma$)以及作用力与反作用力定律。我们将通过大量的实例,如斜面上的受力分析、摩擦力的计算以及弹簧振子的运动,帮助读者熟练掌握这些定律的应用。 重心和转动是理解复杂系统运动的关键。我们将引入质心、力矩和转动惯量等概念,分析刚体的平衡条件和定轴转动,并探讨角动量守恒定律在行星运动和花样滑冰等现象中的应用。 能量是物理学的另一个核心概念。本书将深入讲解功、动能、势能(包括重力势能和弹性势能),并着重阐述机械能守恒定律这一普适性的原理。最后,我们将过渡到动量和冲量,讲解动量守恒定律,这是处理碰撞和爆炸问题的强大工具。 第二部分:热学与统计物理学——温度与无序的规律 本部分将聚焦于描述大量粒子集体行为的热力学。我们将从宏观现象出发,定义温度、热量和内能,介绍温度计的原理和不同温标的转换。 热力学定律是理解能量转换和熵增的基础。我们将详细阐述热力学第一定律(能量守恒在热过程中的体现),并深入探讨热力学第二定律,引入熵的概念,解释为什么自然过程总是趋向于更无序的状态。我们将分析理想气体的状态方程($PV=nRT$),并讲解气体分子动理论,将宏观的热现象与微观粒子的随机运动联系起来。 此外,本书还会简要介绍热力学第三定律以及相变现象,为读者构建一个完整的热学知识框架。 第三部分:电磁学——看不见的力量 电磁学是现代物理学的支柱之一,它描述了电荷、电流、电场和磁场之间的相互作用。本部分将从静电学开始,介绍电荷的性质、库仑定律,并利用电场强度和电势的概念来描述电场。高斯定理将作为重要的数学工具,简化复杂电荷分布下的电场计算。 导体和电介质在电场中的行为是静电学研究的重点。我们将分析电容器的结构、电容的计算以及储存在电场中的能量。 接着,我们将进入电流和电路部分。介绍欧姆定律、电阻的串并联,并分析直流电路(DC)的基本分析方法,如基尔霍夫定律。 磁场的部分将从磁体的基本性质引入,讲解安培力、洛伦兹力,以及电流元产生磁场的毕奥-萨伐尔定律和安培环路定律。 电磁感应是连接电与磁的关键环节。法拉第电磁感应定律和楞次定律将解释变化的磁场如何产生电流。我们将分析电感器的特性,并最终引出麦克斯韦方程组的宏观形式,揭示电磁波的本质,及其在光速下的传播特性。 第四部分:光学——光的本质与应用 光学是研究光的行为和性质的学科。本书将分为几何光学和波动光学两部分。 几何光学主要基于光的直线传播、反射和折射定律。我们将详细分析平面镜、球面镜(凸透镜和凹透镜)和棱镜的光路成像原理,介绍眼睛的成像缺陷(近视和远视)及其矫正方法,并探讨显微镜和望远镜等光学仪器的基本构造。 波动光学部分则从光的波动性出发,解释光的干涉、衍射和偏振现象。通过杨氏双缝干涉实验,读者将直观地理解波的叠加原理,并初步接触光的电磁本质。 第五部分:近代物理导论——突破经典视野 为了理解原子、原子核以及更微观的现象,我们需要超越经典物理学的框架。本部分将作为通往现代物理世界的桥梁。 我们将简要介绍黑体辐射和光电效应,解释这些经典理论无法解释的现象,从而引入普朗克能量量子化和爱因斯坦的光子概念。 随后,我们将探讨物质的波粒二象性,即德布罗意波,并简要介绍海森堡不确定性原理,理解微观世界中测量的根本限制。最后,我们将触及原子结构的基础,介绍玻尔模型对氢原子光谱的解释,并对核物理学进行初步的展望,包括核能的基本概念。 学习目标与方法: 本书不仅教授物理知识,更注重培养读者的科学素养。学习过程中,建议读者: 1. 注重概念的清晰理解: 物理学是建立在精确概念之上的,务必理解每一个定义的精确含义。 2. 重视数学工具的应用: 物理学语言是数学,熟练运用代数、几何和基础微积分(如适用)是解决问题的关键。 3. 加强实验思维训练: 关注每一个物理定律背后的实验证据,理解物理学的实验基础。 4. 多做习题: 理论与实践相结合,通过解决具体问题来检验和深化对知识的掌握程度。 本书力求语言生动、逻辑严密,确保读者在掌握必要知识的同时,也能体会到人类探索自然奥秘的伟大历程。学习物理,就是学习如何理性地观察世界、思考世界。

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