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內容簡介: |
温度、气压、内能、热量、熵等宏观物理量与组成物质的微观分子和原子有密切关系,系统的能量、过程的方向满足一定的规律。《热学基础教程(第二版)》从热学*基础的概念出发,从微观和宏观两个方面讲述热学基本原理和定律。《热学基础教程(第二版)》共8章,主要包括分子动理论、气体系统的状态和气体的性质、热力学**定律、热力学第二定律、固体和液体的性质、相变、弱耦合系统中的玻尔兹曼分布律与输运过程基础知识。《热学基础教程(第二版)》注重基本概念与原理的讲述和理解,穿插了与热学相关的小故事和科技进展,选用了近年来全国中学生物理竞赛、高校自主招生和强基计划题目,以及重点高校科学营试题,可读性强,概念清晰。《热学基础教程(第二版)》将拓展小视频、热学导语、每章小结、习题答案等资源以二维码的形式设置在《热学基础教程(第二版)》相应位置,方便读者学习、观看。另外,《热学基础教程(第二版)》还配套出版了习题解答和电子教案。
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目錄:
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目录**版序前言**版前言第1章 分子动理论/11.1 物质的基本结构和物态/11.1.1 物质的基本结构/11.1.2 物质的状态和特点/21.1.3 热力学系统/21.2 气体分子的数量级/31.2.1 阿伏伽德罗定律/31.2.2 气体分子的特征参数/31.3 布朗运动/51.3.1 现象/51.3.2 定性解释/61.3.3 定量解释/61.4 气体分子的作用力 理想气体/71.4.1 分子之间的作用力/71.4.2 分子间的势能与几种模型/81.4.3 理想气体模型/111.5 分子运动的速率分布/111.5.1 分子按速率的分布/121.5.2 速率分布函数/131.5.3 三种速率/141.6 分子间的碰撞 平均自由程/161.6.1 分子碰撞截面/161.6.2 平均自由程 碰撞频率/171.7 能量均分定理 分子热运动的动能与势能/181.7.1 能量均分定理/181.7.2 分子热运动的动能与势能/201.7.3 内能/211.8 压强与温度的微观解释/221.8.1 单位时间内碰在单位面积上的平均分子数/221.8.2 计算气体压强的简单模型/231.8.3 压强与温度的微观意义/24习题/25第2章 气体系统的状态和气体的性质/292.1 热力学系统与环境/292.1.1 系统的分类/302.1.2 热力学系统的宏观参量/302.1.3 广延量和强度量/322.2 系统的平衡态与稳定态/332.2.1 系统的平衡态与非平衡态/332.2.2 平衡态与稳定态/332.3 压强/342.3.1 液体的压强/342.3.2 气体的压强/362.4 热力学等变定律 温度/412.4.1 热接触与热平衡/412.4.2 热平衡定律——热力学等变定律/412.4.3 温度的定义/422.5 温标/422.5.1 经验温标/42*2.5.2 热力学温标简介/47*2.5.3 国际实用温标/482.6 理想气体的实验定律/492.6.1 玻意耳定律/492.6.2 盖吕萨克定律/492.6.3 查理定律/492.7 理想气体的状态方程/522.7.1 理想气体状态方程的数学表达式/522.7.2 普通气体常量与玻尔兹曼常量/532.7.3 理想气体状态方程的其他形式以及各参量之间的关系/532.7.4 理想气体状态方程的应用/552.7.5 多系统时的状态方程/602.8 混合理想气体的状态方程/622.8.1 道尔顿分压定律/622.8.2 体积百分比/622.8.3 混合理想气体的状态方程/63*2.9 实际气体的状态方程/66习题/67第3章 热力学**定律/743.1 热力学过程/743.1.1 热力学过程的概念/743.1.2 非静态过程/753.1.3 准静态过程/753.1.4 四种特殊的准静态过程/763.1.5 泊松公式/773.1.6 多方过程与非多方过程/803.1.7 热力学过程中的温度变化/803.2 热力学过程中的体积功/823.2.1 体积功的概念/823.2.2 几种特殊热力学过程的功/843.3 热力学系统的内能/863.3.1 分子动理论中的能的定义/863.3.2 焦耳定律 理想气体的定义/873.3.3 理想气体的内能及内能变化/873.4 热力学过程的热量/893.4.1 热量的本质/903.4.2 焦耳的贡献/913.4.3 热、功和内能的转化/923.4.4 过程量与状态量/923.5 热力学**定律/93*3.5.1 历史溯源/933.5.2 热力学**定律的表述形式/943.5.3 热力学**定律的数学表达式/943.5.4 举例/95*3.5.5 **类永动机/963.6 热容/973.6.1 热容的定义/973.6.2 等容过程的热容/983.6.3 焓 等压过程的热容量/993.6.4 等容热容与等压热容的关系/1013.7 热力学**定律的应用/1023.7.1 四种特殊热力学过程的定性分析/1023.7.2 四种特殊热力学过程的定量分析/1053.8 循环过程/1143.8.1 正循环与热机/1143.8.2 逆循环/116*3.8.3 蒸汽机简介/117*3.8.4 内燃机/119习题/120第4章 热力学第二定律/1284.1 自然过程/1294.1.1 理想气体的绝热自由膨胀/1294.1.2 自然过程的方向/1304.2 可逆过程与不可逆过程/1304.2.1 可逆过程/1304.2.2 自然界的实际过程都是不可逆的/1314.2.3 可逆过程和准静态过程/1324.3 热力学第二定律的两种文字表述/1324.3.1 克劳修斯表述/1324.3.2 开尔文表述/133*4.3.3 第二类永动机/1344.3.4 两种表述的关系/1374.3.5 各种不可逆过程是互相关联的/1394.4 卡诺定理 热力学温标/1404.4.1 卡诺定理/1404.4.2 热力学温标/1424.4.3 热力学第三定律 负温度/1434.4.4 关于各种温标的小结/1434.5 热力学概率/1444.5.1 热现象的微观解释/1444.5.2 宏观量是相应微观量的统计平均值/1464.5.3 微观配容与宏观分布/1464.5.4 宏观分布和微观配容数的计算/1474.5.5 等概率原理/1484.5.6 热力学概率/1484.5.7 自发过程中的热力学概率总是增大的/1494.6 熵 熵增加原理/1504.6.1 玻尔兹曼关系/1504.6.2 熵的物理意义/152*4.6.3 信息熵/1524.6.4 熵增加原理/1534.7 热力学第二定律的数学表达式/1534.7.1 克劳修斯熵/153*4.7.2 熵差的计算/155习题/156第5章 固体和液体的性质/1585.1 物质的物态/1585.1.1 物态/1585.1.2 气液固三态的特点/1595.1.3 液晶/160*5.1.4 流变学/160*5.1.5 凝聚态物理/1615.2 固体的性质简介/1625.2.1 晶体/1625.2.2 非晶体/1645.3 液体的微观结构/1665.3.1 液体的微观结构及分子热运动/1665.3.2 液体分子的热运动与作用能/1675.4 液体的物体性质/1685.4.1 液体的压缩/1685.4.2 液体的热膨胀/1685.4.3 液体的热容/1685.4.4 扩散/1685.4.5 热传导/1695.4.6 黏滞/1695.5 液体的表面性质/1695.5.1 表面张力/1695.5.2 弯*液面的附加压强/1765.6 润湿与毛细现象/1795.6.1 润湿与不润湿现象/1795.6.2 接触角/1805.6.3 毛细现象/182习题/185第6章 相变/1896.1 物态变化 相变/1896.1.1 物态变化/1896.1.2 相 相变/1906.1.3 一级相变/1916.2 液-气相变/1926.2.1 汽化和液化/1926.2.2 蒸发 饱和蒸气压/1936.2.3 沸腾/1986.2.4 蒸发与沸腾的比较/2006.2.5 气体的液化/2006.2.6 汽化*线或液化*线/2026.2.7 汽化热和液化热/2026.2.8 空气的湿度/2046.3 固-液相变/2066.3.1 熔化与凝固/2066.3.2 影响熔点的因素/2076.3.3 熔化热 凝固热/2076.3.4 熔化*线/2086.4 固-气相变/2116.4.1 升华与凝华/2116.4.2 升华热和凝华热/2116.4.3 升华*线/2126.5 三相图和三相点/2126.5.1 三相图/2126.5.2 三相点/2136.5.3 相变潜热/214习题/215第7章 弱耦合系统中的玻尔兹曼分布律/2187.1 弱耦合系统中的分子/2197.1.1 弱耦合系统/2197.1.2 几何空间与速度空间/2197.2 玻尔兹曼分布律/2197.2.1 玻尔兹曼分布律的一般表达式/2197.2.2 六维空间体元中的分子数/2217.3 重力场中微粒按高度的分布/2217.3.1 大气分子密度度/2217.3.2 等温大气压公式/2237.3.3 悬浮微粒按高度的分布/2237.4 麦克斯韦速度及速度分量的分布律/2257.4.1 麦克斯韦速度分布律/2257.4.2 麦克斯韦速度分量的分布函数/2257.4.3 麦克斯韦速度及速度分量分布函数的归一化/2267.5 麦克斯韦速率分布律/2267.5.1 麦克斯韦速率分布律的数学表达式/2267.5.2 麦克斯韦速率分布律的特征/2277.5.3 麦克斯韦速率分布律的实验验证/229*7.6 相对于vp的速度分量分布函数以及速率分布函数/2307.6.1 无量纲的麦克斯韦速度分量分布函数/2307.6.2 无量纲的麦克斯韦速率分布律/231*7.7 麦克斯韦速率分布律的应用/2327.7.1 气体系统单位时间碰到单位面积上的分子数/2327.7.2 多普勒谱线展宽/2337.7.3 河流/234习题/237第8章 输运过程/2428.1 黏滞/2438.1.1 黏滞现象/2438.1.2 黏滞现象的物理模型/2438.1.3 牛顿黏滞定律/2448.2 扩散/2468.2.1 扩散现象/2468.2.2 扩散现象的物理模型/2468.2.3 菲克扩散定律/2478.3 热传递/2498.3.1 热传递现象/2498.3.2 热传递的分类/2498.4 热传导/2508.4.1 热传导现象/2508.4.2 热传导的物理模型/2518.4.3 傅里叶热传导定律/2518.5 对流/2558.5.
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