物理化学

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出版者:中国科学技术大学出版社
作者:范崇正
出品人:
页数:399
译者:
出版时间:2010-8-1
价格:39.00元
装帧:
isbn号码:9787312027314
丛书系列:高校核心课程学习指导丛书
图书标签:
  • 化学
  • 科学
  • 物理化学
  • 教材
  • 考试学习
  • 考研
  • 物化
  • 学习指导
  • 物理化学
  • 热力学
  • 化学动力学
  • 量子化学
  • 统计热力学
  • 分子结构
  • 相平衡
  • 溶液化学
  • 电化学
  • 谱学
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具体描述

《物理化学(概念辨析·解题方法·应用实例)(第4版)》是高校核心课程学习指导丛书之一。全书共分十章,内容包括:热力学体系与状态、热力学第一定律、热力学第二定律、化学势、相平衡、化学平衡、统计热力学、化学动力学、电化学、表面与胶体化学。《物理化学(概念辨析·解题方法·应用实例)(第4版)》读者群体主要包括大学本科生、研究生、相关学科的教师、科研人员及工程技术人员等。

星河秘境:一部超越物质的探索史诗 图书简介 《星河秘境》 并非一本关于原子、分子或热力学定律的教科书。它是一部宏大而深邃的哲学史诗,一场关于存在、意识与宇宙终极奥秘的沉浸式探险。本书以一种近乎神谕的叙事风格,带领读者穿越已知科学的边界,深入人类认知的“暗物质”地带,探讨那些传统物理学无法触及,却又切实影响我们体验世界的“场”与“连接”。 本书的核心议题是“超验物质性”:我们所感知的、触碰到的物质世界,是否仅仅是更深层次、更精微能量结构投射在三维时空中的倒影?《星河秘境》从古代吠陀哲学的宇宙模型、凯尔特神秘主义的元素循环,一直追溯到现代量子力学在观察者效应上的争议,构建了一个连接古老智慧与前沿思辨的完整框架。 第一部分:无界之域的呼唤 开篇部分,作者首先质疑了我们对“实在”的定义。我们习惯于将固体、液体、气体视为世界的基石,但如果将时间视为一种可塑的维度,而非单一的流动,世界的结构将如何重组? 本章深入探讨了“形而上学的拓扑学”。作者引入了“心智拓扑”的概念,描述了人类意识如何通过特定的精神构造(如神话、集体无意识的符号)来塑造其所处的物理现实。这并非唯心主义的简单重复,而是探讨了“信息”作为一种基本构成要素的潜力,其密度和频率决定了物质现象的显现形式。 我们会跟随一位虚拟的探险家,穿越“阈限空间”——那些在梦境、冥想状态和临界物理现象中偶然显现的非欧几何结构。通过对这些空间的描述,读者将感受到物质定律在特定条件下是如何被“弯曲”和“重写”的。这部分内容极度依赖富有张力的意象和精准的心理描绘,旨在唤醒读者对自身感知边界的重新审视。 第二部分:能量的织锦与频率的共振 进入本书的核心领域,我们开始解构宇宙的“能量织锦”。作者摒弃了经典能量守恒定律的僵硬框架,转而探索“动态共振场域”。 书中详尽分析了不同频率的“振动模式”如何产生我们所认知的基本粒子和力。这里引入了一个原创的理论模型——“七重弦理论的感官映射”,该模型假设宇宙中存在七种主要的振动频率,它们相互叠加、干涉,形成了我们所体验到的四种基本力(强核力、弱核力、电磁力、引力)的表象。例如,引力被描述为低频、高密度的信息流在时空结构中形成的“汇聚点”。 我们还将深入研究“非定域性”(Non-locality)在生物系统中的体现。书中通过对古代萨满教的“灵魂出窍”经验、以及现代某些神经科学实验中观察到的意识同步现象进行交叉比对,论证了“信息传递”可以超越光速限制,因为它并非通过物质媒介,而是通过意识场域的直接耦合实现。 第三部分:时间之河的逆流与未来的回声 时间的本质是《星河秘境》中最具颠覆性的探讨领域。作者提出,时间并非一个单向箭头,而是一个多维的、可以被“编码”和“解码”的维度。 本书引入了“预见性因果链”的概念。这不是预言,而是对未来信息在当前时刻发生的“量子纠缠”的描述。当一个系统达到足够高的复杂性和信息饱和度时,其未来的可能性会以微弱的“概率波”形式反馈到当下,影响我们的选择和认知。 为了具象化这一概念,作者设计了一系列复杂的符号学实验。这些实验旨在教会读者如何“倾听”时间的静默部分,即在两个事件之间那个看似虚无的间隔中蕴含的巨大信息量。历史事件、个人决策,乃至宇宙的演化,都被描绘成一个巨大的、正在自我编写的叙事结构。 第四部分:炼金术的终极转化 最后的篇章转向了个体的实践与转化。如果宇宙的本质是流动的、可塑的信息,那么人类意识便是最高效的“炼金工具”。 《星河秘境》为那些寻求内在突破的读者提供了一套“认知重构的仪式”。这套仪式结合了深度冥想技术与对复杂几何图形的视觉聚焦,旨在暂时性地“去耦合”个体意识与当前时空基准的连接,从而获得对更高层信息流的直接访问权限。 最终,本书的落脚点是关于“存在的谦卑”。在揭示了宇宙的无边奥秘之后,作者以一种深沉的敬畏结束了旅程:真正的探索并非在于掌握外部世界的规则,而在于认识到自身意识与宏大宇宙结构之间不可分割的、共生共荣的关系。 《星河秘境》是一次对心智疆界的极限挑战,它要求读者放下一切预设的科学教条,以一个全新的、充满好奇的视角,重新审视脚下的土地与头顶的星空。它不提供答案,只提供更深刻、更广阔的提问空间。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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整体阅读下来,我最大的感受是,这本书的“厚重感”不仅来自于纸张的质量和篇幅,更来自于其知识密度的极度饱和。它几乎没有留给读者喘息和消化的空间。比如,在处理相平衡和热力学统计力学的交汇点时,作者习惯性地使用高度浓缩的语言,把本应展开讨论的数学推导过程压缩成几行简洁的等式,美其名曰“效率”,实则对于像我这样需要“脚手架”的学习者来说,是致命的障碍。这本书的内容像是经过了无数次提纯和精炼的“知识晶体”,虽然纯度极高,但却失去了水分和养分,难以被“吸收”。它是一本优秀的研究工具书,是实验室里可以随时查阅的权威典籍,但作为陪伴我从零开始构建物理化学知识体系的伙伴,它显得过于冷峻和疏离。我最终会把它放在书架上,作为我未来可能需要深入钻研的“终极参考”,但要论起“读完”后的满足感,更多的是一种“幸存下来”的疲惫,而非“豁然开朗”的喜悦。

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关于化学动力学的章节,这本书的处理方式让我感到非常困惑,仿佛作者在撰写一篇精密的科研综述,而不是一本面向教学的教材。速率常数、活化能的确定过程,以及过渡态理论的详细推导,虽然在逻辑上无懈可击,但其叙事流淌性极差。每当引入一个新的模型(比如朗之万方程或阿累尼乌斯方程的更深层次修正),作者总是直接给出最终结论或复杂的微分形式,而缺乏对模型建立过程中那些关键的物理假设和近似条件的细致剖析。我期待的是能看到历史的演进,比如早期对碰撞理论的朴素认知是如何一步步被更精细的统计力学方法所取代的。这本书更像是一部“知识的百科全书”,它把所有已知的重要知识点都囊括进去了,但没有提供“发现”这些知识的过程。因此,当我试图自己去设计一个简单的反应速率实验时,我发现书本提供的知识是“死”的——我可以套用公式,但我无法真正理解公式背后的动态过程和局限性。这种“知道是什么,但不知道为什么”的感觉,是阅读这本书过程中最主要的挫败感来源。

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这本书的电化学部分,简直是另一座难以逾越的高峰。它避开了初学者通常接触的那些基础电池构造和电动势计算的浅显介绍,直接扎进了界面电荷转移、双电层结构和法拉第阻抗谱的复杂讨论中。章节的组织结构给人一种“我们已经假设你掌握了所有的电磁学和统计热力学知识”的傲慢感。比如,对亥姆霍兹平面、古伊-查普曼模型(Gouy-Chapman)的阐述,虽然全面,但阅读起来极其费力,因为作者很少用图示来辅助解释这些空间上的电荷分布。我不得不频繁地在不同的章节间来回翻阅,以确认某个电势符号的定义,这极大地打断了阅读的连贯性。这本书似乎更偏向于服务于那些已经确定要走电化学研究方向的研究生,他们需要的是一个极度详尽的参考手册,而不是一本引导性的教科书。对于那些想了解如何通过电化学方法解决材料科学或环境问题的人来说,这本书的实用性大大降低了,因为它过分沉溺于理论的纯粹性,而对实际应用的“拐点”处理得过于简略。

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这本名为《物理化学》的书,坦白说,对于我这个对纯理论感到头疼的读者来说,简直是一场知识的“马拉松”。我原本期望能从中找到一些清晰的路线图,帮助我理解那些复杂的微观世界是如何与我们日常宏观现象联系起来的。然而,翻开书页,首先映入眼帘的便是那些密密麻麻的公式和图表,它们像无情的拦路虎一样竖立在我面前。书中的热力学部分,虽然力求严谨,但那种层层递进的数学推导,着实让我感到气馁。每一次试图去理解一个平衡常数或吉布斯自由能的含义时,我都需要花费数倍的时间去追溯前面的定义和假设,感觉自己像在迷宫里打转,每一步都小心翼翼,生怕踏错一个下标或符号,就全盘皆下棋。对于初学者而言,这种处理方式无疑是冰冷的,它假设读者已经具备了扎实的微积分和线性代数基础,并能无障碍地消化抽象的数学语言。我更希望看到的是更多的生活化案例,例如,用更直观的语言解释为什么有些反应自发进行而有些需要外界能量输入,而不是仅仅抛出一个个热力学定律。这本书更像是一份为未来研究人员准备的“工程蓝图”,而不是给普通求知者准备的“入门指南”。我承认其学术价值无可置疑,但就其作为一本教学材料的亲和力而言,确实欠缺了那么一点人情味和引导性。

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我花了整整一个周末的时间,试图啃下这本书关于量子力学基础的那几章,结果感觉像是经历了一场认知上的“极限挑战”。这本书对薛定谔方程的展开和对原子轨道概念的阐述,其深度和广度是令人敬畏的,但坦白讲,它完全没有顾及到读者的“心理承载能力”。举例来说,当引入波函数和概率密度时,作者仿佛默认我们都对希尔伯特空间有着深刻的理解,直接跳跃到了复杂的算符对易关系和本征值问题。这种写作风格——我们姑且称之为“专家式的全知全能”——使得任何对物理直觉尚不稳固的读者,都会感到自己被远远地甩在了后面。我尝试配合一些网上的辅助视频和模拟软件,但即便如此,书中对于量子态演化的描述,依然显得过于抽象和抽离。我总是在问自己:“这个数学表达到底在宏观层面意味着什么?”书中提供的实验验证案例相对稀疏,更多篇幅被用来构建理论框架,这使得概念的具象化变得异常困难。如果说物理化学是一门连接宏观和微观的桥梁,那么这本书似乎更专注于描绘桥梁的钢筋结构图,却忘了告诉我们如何安全地走过去。对于那些希望建立起坚实、可感知的物理图像的读者来说,这本书的叙事节奏和细节分配,实在称得上是一种“自我折磨”。

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后悔没在去年找来看。辅导书里的一股清流。

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真的非常好

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