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電磁學(簡體書)
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商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次

商品簡介

《電磁學》是為大學物理系電磁學課程撰寫的教材。
電磁場理論的建立和證實,使“物質”概念的含義得到了拓展,迎來了當今深刻改變社會面貌的信息時代,成為19世紀物理學偉大的成就。該書以電磁場理論為綱,貫徹始終,從靜電場、恒定磁場的性質與區別,電磁場對物質的作用和物質的電磁性質,電磁場的內在聯繫和運動變化規律直至麥克斯韋電磁場方程和電磁波,系統地展現這一極具現代精神的經典內容。電磁作用規律的探索構成該書另一條主線,從庫侖定律、畢奧-薩伐爾定律、安培定律到法拉第電磁感應定律,最終歸結為洛倫茲力公式。麥克斯韋電磁場方程和洛倫茲力公式,雙峰並列,成為經典電磁理論的基礎,為解釋各種電磁現象提供了依據。作為必要的引伸,該書最後一章借助於狹義相對論,給出勻速運動帶電粒子的電場和磁場公式。由電磁學的基本原理,電工學、電子學、電磁測量等學科建立、發展,迎來了以“電氣化”為標志的全球技術革命,深刻地改變了人類生產和生活的面貌,堪稱基礎研究向技術應用轉化的範例。對此,該書在直流電、交流電兩章作了初步的介紹,略窺門徑。
發現過程激動人心、精彩紛呈,因為它集中地反映了前輩大師的非凡才華和創新精神,以及物理思想和研究方法。該書結合相關闡述,不吝篇幅,盡可能真實地還原重大發現的歷
史過程,先後介紹了庫侖、卡文迪什、畢奧—薩伐爾、安培、韋伯、法拉第、麥克斯韋、赫茲、洛倫茲、J.J.湯姆孫等人的成果,相信讀者必能從中獲得身臨其境的獨特感悟。

作者簡介

陳秉乾,北京大學物理系教授,1959年北京大學物理系畢業後留校任教。曾任北京大學普通物理教研室主任,北京大學物理系學術委員會委員、教育部物理學與天文學教學指導委員會基礎物理教學指導小組成員、全國高等學校電磁學研究會理事長。有著作、翻譯書數十本。

名人/編輯推薦

《電磁學》脈絡清晰,講解嚴謹。其中對電磁學課程基本內容的講述堪稱完備,作者的文字風格是娓娓道來,引人入勝。

目次

緒論 (1) 第一章 靜電場 (12)
§1.1 庫侖定律 (12)
§1.1.1 庫侖的電斥力扭秤實驗和電引力單擺實驗,電力平方反比律 (13)
§1.1.2 庫侖定律的表述和物理內涵,電力疊加原理 (17)
§1.1.3 庫侖定律的成立條件、適用範圍和理論地位 (19)
§1.1.4 電荷的基本性質,電荷守恆定律 (21)
§1.1.5 卡文迪什麥克斯韋精確驗證電力平方反比律的示零實驗和理論分析 (24)
§1.2 電場,電場強度,場強疊加原理 (31)
§1.2.1 超距作用和近距作用 (31)
§1.2.2 電場,電場強度,場強疊加原理 (33)
§1.2.3 用場強疊加原理求場強 (34)
§1.3 靜電場的高斯定理 (40)
§1.3.1 矢量場的性質,源與旋,通量與環流,高斯定理與環路定理 (40)
§1.3.2 靜電場的高斯定理 (41)
§1.3.3 用高斯定理計算場強 (45)
§1.4 靜電場的環路定理,電勢 (52)
§1.4.1 靜電場的環路定理 (52)
§1.4.2 電勢 (54)
§1.4.3 電勢疊加原理 (57)
§1.4.4 電勢的計算 (58)
§1.4.5 電勢的梯度,場強和電勢的微分關係 (61)
本章小結 (66)
習題 (68) 第二章 靜電場中的導體和電介質 (73)
§2.1 概述 (73)
§2.2 靜電場中的導體 (74)
§2.2.1 導體的靜電平衡條件,靜電平衡導體的基本性質 (74)
§2.2.2 導體空腔與靜電屏蔽 (77) §2.2.3 靜電場邊值問題的唯一性定理 (81)
§2.3 電容和電容器 (82)
§2.3.1 孤立導體的電容 (83)
§2.3.2 電容器及其電容 (83)
§2.3.3 電容器的串並聯 (87)
§2.4 電介質的極化 (88)
§2.4.1 極化現象 (88)
§2.4.2 極化的微觀機制:分子電偶極子模型,有極分子和無極分子,取向極化 和位移極化 (89)
§2.4.3 極化的定量描繪———極化強度矢量P,極化電荷q′,退極化場E′ (91)
§2.4.4 極化強度矢量和極化電荷分佈的關係 (92)
§2.4.5 極化強度矢量P和總場強E的關係———極化規律 (95)
§2.5 有電介質存在時的靜電場 (96)
§2.5.1 電位移矢量D,有電介質時靜電場的完備方程組 (96)
§2.5.2 有電介質時靜電場的計算 (99)
§2.6 靜電能 (104)
§2.6.1 帶電體系的靜電勢能 (105)
§2.6.2 電容器儲存的靜電能 (109)
§2.6.3 靜電場的能量 (110)
§2.6.4 靜電能的計算 (111)
本章小結 (114)
習題 (117) 第三章 直流電 (121)
§3.1 電流,電流強度,電流密度,電流的連續方程,電流的恆定條件 (121)
§3.1.1 電流,電流強度,電流密度矢量 (121)
§3.1.2 電流的連續方程,電流的恆定條件 (123)
§3.2 歐姆定律,焦耳定律,德魯德金屬導電的經典電子論 (124)
§3.2.1 歐姆定律,電阻 (124)
§3.2.2 焦耳定律 (127)
§3.2.3 德魯德的金屬導電經典電子論 (128)
§3.3 電源 (131)
§3.3.1 電源的電動勢 (131)
§3.3.2 電源的路端電壓,全電路歐姆定律 (133)
§3.3.3 電源的功率 (134)
§3.3.4 直流電路中恆定電場的作用 (135)
§3.3.5 各種直流電源 (137) §3.4 直流電路,基爾霍夫方程組 (141)
§3.4.1 簡單電路———串並聯電路 (141)
§3.4.2 複雜電路,基爾霍夫方程組 (144)
本章小結 (147)
習題 (148) 第四章 恆定磁場 (152)
§4.1 指南針———中國古代的偉大發明 (152)
§4.2 奧斯特實驗 (155)
§4.2.1 奧斯特實驗 (155)
§4.2.2 相關實驗和研究課題 (156)
§4.3 畢奧薩伐爾定律 (159)
§4.3.1 畢奧薩伐爾定律的建立 (159)
§4.3.2 磁感應強度B (163)
§4.3.3 載流迴路的磁場(用畢薩定律計算磁場) (164)
§4.3.4 極矢量與軸矢量 (171)
§4.4 恆定磁場的高斯定理 (172)
§4.4.1 磁感應線(磁場線) (172)
§4.4.2 恆定磁場的高斯定理 (173)
§4.4.3 磁矢勢,A-B效應 (175)
§4.4.4 磁單極子 (177)
§4.5 恆定磁場的安培環路定理 (178)
§4.5.1 恆定磁場的安培環路定理 (178)
§4.5.2 用安培環路定理計算磁場 (181)
§4.6 安培定律 (184)
§4.6.1 安培定律的建立 (184)
§4.6.2 安培定律=畢薩定律+安培力公式 (192)
§4.6.3 磁場對載流線圈的作用,磁矩,磁電式電流計,直流發電機 (194)
§4.7 洛倫茲力 (202)
§4.7.1 洛倫茲力 (202)
§4.7.2 帶電粒子在均勻、恆定磁場中的運動,迴旋加速器,質譜儀 (206)
§4.7.3 電子的發現及其基本性質的實驗測量———J.J.湯姆孫陰極射線實驗, 考夫曼β射線實驗,密立根油滴實驗 (214)
§4.7.4 霍爾效應,量子霍爾效應 (219)
§4.7.5 帶電粒子在非均勻磁場中的運動———漂移,浸漸不變量, 等離子體的磁約束,逃逸錐 (221)
本章小結 (225) 習題 (228) 第五章 磁介質 (233)
§5.1 物質磁性的來源,磁荷觀點與分子電流觀點 (233)
§5.2 順磁質和抗磁質 (235)
§5.2.1 順磁質 (235)
§5.2.2 抗磁質 (235)
§5.3 磁化的規律 (238)
§5.3.1 磁化的描繪———磁化強度矢量M,磁化電流I M ,附加磁場B′ (238)
§5.3.2 磁化強度矢量M與磁化電流I M 的關係 (239)
§5.3.3 磁化強度矢量M與總磁場B的關係———磁化的規律 (242)
§5.4 有磁介質存在時,磁場的高斯定理和安培環路定理 (243)
§5.5 磁荷觀點 (247)
§5.6 鐵磁質 (250)
§5.6.1 鐵磁質的磁化規律 (250)
§5.6.2 鐵磁質的磁滯損耗 (253)
§5.6.3 鐵磁質的分類及其應用 (254)
§5.6.4 鐵磁質的磁化機制 (256)
§5.7 磁場的邊界條件 (257)
本章小結 (258)
習題 (259) 第六章 電磁感應 (261)
§6.1 法拉第電磁感應定律 (261)
§6.1.1 電磁感應現象的發現 (261)
§6.1.2 法拉第對電磁感應的研究,法拉第的場論思想,法拉第尋找聯繫 追求統一解釋的不懈努力 (263)
§6.1.3 法拉第電磁感應定律 (267)
§6.1.4 楞次定律 (270)
§6.1.5 渦電流,電磁阻尼與電磁驅動 (271)
§6.2 動生電動勢與感生電動勢,洛倫茲力與渦旋電場 (272)
§6.2.1 動生電動勢,交流發電機 (273)
§6.2.2 感生電動勢,渦旋電場,電子感應加速器 (277)
§6.3 自感與互感 (284)
§6.3.1 自感係數和互感係數 (284)
§6.3.2 自感磁能和互感磁能 (292)
§6.3.3 磁場的能量和能量密度 (294) §6.4 暫態過程 (295)
§6.4.1 RL電路的暫態過程 (295)
§6.4.2 RC電路的暫態過程 (297)
§6.4.3 RLC電路的暫態過程 (299)
§6.4.4 靈敏電流計 (300)
§6.5 超導體 (303)
§6.5.1 零電阻現象 (303)
§6.5.2 邁斯納效應 (304)
§6.5.3 磁通量子化,約瑟夫森效應 (306)
§6.5.4 超導體的唯象理論———二流體模型和倫敦方程 (306)
§6.5.5 BCS理論介紹 (311)
§6.5.6 高T c 超導材料 (312)
本章小結 (312)
習題 (315) 第七章 交流電 (319)
§7.1 交流電概述 (319)
§7.1.1 交流電的基本形式是簡諧交流電 (319)
§7.1.2 簡諧交流電的特徵量 (321)
§7.1.3 交流電路的基本假設 (323)
§7.2 交流電路中的元件 (325)
§7.2.1 交流電路中的電阻元件 (325)
§7.2.2 交流電路中的電感元件 (326)
§7.2.3 交流電路中的電容元件 (327)
§7.3 元件的串並聯———矢量圖解法 (328)
§7.3.1 一維同頻簡諧量的疊加———三角函數法 (328)
§7.3.2 串並聯交流電路的矢量圖解法 (329)
§7.4 交流電路的複數解法 (335)
§7.4.1 複數的基本知識 (335)
§7.4.2 交流電的複數表示 (337)
§7.4.3 串並聯交流電路的複數解法 (338)
§7.4.4 串並聯交流電路的應用 (340)
§7.4.5 交流電路的基爾霍夫方程組及其複數形式 (342)
§7.4.6 交流電橋 (343)
§7.4.7 有互感的電路計算 (346)
§7.5 諧振電路 (346)
§7.5.1 RLC串聯諧振電路 (346) §7.5.2 頻率選擇性,通頻帶寬度 (348)
§7.5.3 Q值的物理意義 (350)
§7.5.4 RLC並聯諧振電路 (351)
§7.6 交流電的功率 (352)
§7.6.1 瞬時功率和平均功率 (352)
§7.6.2 功率因數cosφ (354)
§7.7 變壓器原理 (356)
§7.7.1 理想變壓器 (356)
§7.7.2 電壓變比公式 (357)
§7.7.3 電流變比公式 (358)
§7.7.4 阻抗變比公式 (359)
§7.7.5 功率傳輸效率 (359)
§7.7.6 各種變壓器 (359)
§7.8 三相交流電 (360)
§7.8.1 三相交流電,相電壓與線電壓 (360)
§7.8.2 三相電路中負載的連接 (361)
§7.8.3 三相交流電的功率 (362)
§7.8.4 三相感應電動機的基本原理 (362)
本章小結 (364)
習題 (366) 第八章 麥克斯韋電磁場理論 (370)
§8.1 簡要的歷史回顧 (370)
§8.1.1 兩個基本問題,兩種不同觀點,兩類理論探索,兩個學派 (370)
§8.1.2 韋伯的基本電磁力公式———超距作用的電磁理論 (372)
§8.1.3 麥克斯韋建立電磁場理論的三篇論文 (374)
§8.1.4 洛倫茲力公式———基本的電磁力公式 (379)
§8.2 麥克斯韋電磁場方程組 (380)
§8.2.1 對象,目標,方法,數學手段 (380)
§8.2.2 位移電流、安培環路定理的推廣 (380)
§8.2.3 麥克斯韋電磁場方程組 (383)
§8.3 電磁波,赫茲實驗 (387)
§8.3.1 電磁波及其性質 (387)
§8.3.2 赫茲電磁波實驗 (390)
§8.3.3 電磁輻射 (394)
§8.3.4 電磁波譜 (396)
§8.4 幾點說明 (397) 本章小結 (399)
習題 (400) 第九章 勻速運動點電荷的電場與磁場 (401)
§9.1 狹義相對論的基本概念,主要結論和相關公式 (401)
§9.2 勻速運動點電荷的電場 (404)
§9.2.1 狹義相對論與電磁學 (404)
§9.2.2 勻速運動點電荷對靜止檢測點電荷的作用力 (405)
§9.2.3 勻速運動點電荷的電場 (408)
§9.3 勻速運動點電荷的磁場 (409)
§9.3.1 兩運動點電荷之間的作用力 (409)
§9.3.2 勻速運動點電荷的磁場 (412)
§9.4 電場與磁場的相對論變換 (413)
本章小結 (413) 附錄 (415)
附錄一 電磁學單位制 (415)
附錄二 矢量分析 (418) 習題答案 (422) 參考書目 (430)

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