前辅文
第3篇 热学
第7章 气体动理论
7.1 平衡态温度理想气体物态方程
7.1.1 平衡态
7.1.2 气体的物态参量
7.1.3 温度
7.1.4 理想气体物态方程
7.2 物质的微观模型统计规律性
7.2.1 物质结构的分子特征
7.2.2 气体分子热运动及其统计规律性
7.3 理想气体的压强公式
7.3.1 理想气体的分子模型
7.3.2 理想气体压强公式的推导
7.4 理想气体的温度公式
7.4.1 温度的统计意义
7.4.2 气体分子的方均根速率
7.5 能量均分定理理想气体的内能
7.5.1 自由度
7.5.2 能量按自由度均分定理
7.5.3 理想气体的内能
7.6 麦克斯韦气体分子速率分布律
7.6.1 速率分布的描述
7.6.2 麦克斯韦速率分布律
7.6.3 分子热运动的三种统计速率
7.6.4 麦克斯韦速率分布曲线的性质
7.7 分子的平均碰撞频率和平均自由程 习题
第8章 热力学基础
8.1 准静态过程功内能热量
8.1.1 准静态过程
8.1.2 功
8.1.3 内能
8.1.4 热量
8.2 热力学**定律
8.3 理想气体的等值过程
8.3.1 等容过程
8.3.2 等压过程
8.3.3 等温过程
8.4 气体的摩尔热容
8.4.1 摩尔热容
8.4.2 理想气体的摩尔定容热容
8.4.3 理想气体的摩尔定压热容
8.4.4 摩尔热容比
8.5 理想气体的绝热过程
8.5.1 绝热过程
8.5.2 绝热线和等温线
8.6 循环过程卡诺循环
8.6.1 循环过程
8.6.2 正循环热机的效率
8.6.3 逆循环制冷机的效率
8.6.4 卡诺循环
8.7 热力学第二定律卡诺定理
8.7.1 热力学第二定律的两种表述
8.7.2 可逆过程和不可逆过程
8.7.3 卡诺定理
8.8 热力学第二定律的统计意义熵
8.8.1 热力学第二定律的统计意义
8.8.2 热力学概率与玻耳兹曼熵
8.8.3 熵增加原理
习题
第4篇 电磁学
第9章 静电场
9.1 电荷库仑定律
9.1.1 电荷及其性质
9.1.2 库仑定律
9.2 电场电场强度
9.2.1 电场
9.2.2 电场强度
9.2.3 电场强度的计算
9.3 高斯定理
9.3.1 电场线
9.3.2 电场强度通量
9.3.3 高斯定理
9.3.4 高斯定理的应用
9.4 静电场的环路定理电势能
9.4.1 静电场力做功的特点
9.4.2 静电场的环路定理
9.4.3 电势能
9.5 电势
9.5.1 电势
9.5.2 电势差
9.5.3 电势的计算
9.6 等势面电势梯度
9.6.1 等势面
9.6.2 电势梯度
9.7 静电场中的导体
9.7.1 导体的静电平衡
9.7.2 导体表面的电荷和电场
9.7.3 静电屏蔽
9.7.4 有导体存在时静电场的分布
9.7.5 传导电流
9.7.6 电动势恒定电场
9.8 静电场中的电介质
9.8.1 电介质的分类
9.8.2 电介质的极化
9.8.3 有电介质时的高斯定理
9.8.4 电介质中静电场的计算
9.9 电容电容器
9.9.1 孤立导体的电容
9.9.2 电容器及其电容
9.9.3 电容器的串联和并联
9.9.4 电容器的击穿
9.10 静电场的能量 习题
第10 章恒定磁场
10.1 磁场磁感应强度
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