成功加入购物车

去购物车结算 X
rosegehuan的书店
  • 热学 9787312031830 中国科学技术大学出版社
图文详情

热学 9787312031830 中国科学技术大学出版社

举报

下单前可以联系客服拍照看实物。了解书的详情。满意后付款发货。

  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787312031830
  • 出版时间: 
  • 装帧:  平装
  • 开本:  16开

售价 11.88 1.7折

定价 ¥68.00 

品相 九品

优惠 满减券
    发货
    承诺48小时内发货
    运费
    本店暂时无法向该地区发货

    延迟发货说明

    时间:
    说明:

    上书时间2026-01-03

    数量
    库存18
    微信扫描下方二维码
    微信扫描打开成功后,点击右上角”...“进行转发

    卖家超过10天未登录

    十一年老店
    店铺等级
    资质认证
    90天平均
    成功完成
    87.47% (422笔)
    好评率
    100%
    发货时间
    14.52小时
    地址
    北京市房山区
    电话
    • 商品详情
    • 店铺评价
    立即购买 加入购物车 收藏
    手机购买
    微信扫码访问
    • 商品分类:
      综合性图书
      货号:
      XYY9787312031830
      商品描述:
      作者简介
      朱晓东,中国科学技术大学物理学院教授,研究方向为等离子体物理。

      目录

      前言
      绪论
        0.1 热运动
        0.2 热学的发展
        0.3 热学的研究对象与方法
        0.4 热学的理论体系与思想
      章  温度
        1.1 热力学系统的描述
          1.1.1 热力学系统
          1.1.2 热力学系统性质
          1.1.3 热力学系统的状态
        1.2 热力学第零定律
          1.2.1 热平衡和热力学第零定律
          1.2.2 温度
          *1.2.3 温度世界
        1.3 温标及温度测量
          1.3.1 经验温标
          *1.3.2 几种常用的温度计
          1.3.3 理想气体温标
          1.3.4 热力学温标及其他温标
        1.4 不同温度下物质的聚集状态
          1.4.1 固态
          1.4.2 液态与气态
        1.5 物态方程
          1.5.1 一般情形
          1.5.2 各向同性的固体与液体的状态方程
          1.5.3 气体状态方程
      第2章  热运动统计规律
        2.1 物质的微观模型
          2.1.1 原子分子论
          2.1.2 固体的微观特征
          2.1.3 液体的微观特征
          2.1.4 气体的微观特征
        2.2 描述大数粒子的统计方法
          2.2.1 决定论与概率论
          2.2.2 概率与概率分布函数
          2.2.3 统计平均值
          2.2.4 涨落现象
        2.3 理想气体的压强和温度
          2.3.1 理想气体的微观模型
          2.3.2 理想气体压强公式
          2.3.3 温度的统计意义
        2.4 范德瓦耳斯方程的微观图像
        2.5 麦克斯韦分布律
          2.5.1 速度空间与速度分布函数
          2.5.2 麦克斯韦速度分布律
          2.5.3 麦克斯韦速率分布律
          2.5.4 麦克斯韦速率分布律的应用
          *2.5.5 麦克斯韦分布律的验证与推导
        2.6 玻耳兹曼分布律
          2.6.1 玻耳兹曼分布律
          2.6.2 气体分子在重力场中按高度的分布
          *2.6.3 悬浮粒子按高度的分布
        2.7 能量均分定理及应用
          2.7.1 自由度
          2.7.2 能量均分定理
          2.7.3 理想气体的内能和热容
          2.7.4 经典极限
        *2.8 经典统计对量子统计
          2.8.1 宏观状态与微观状态
          2.8.2 经典统计与量子统计对粒子微观状态的描述
          2.8.3 经典统计与量子统计对系统微观状态的描述
          2.8.4 量子统计向经典统计的过渡
        附录2.1 积分表
        附录2.2 误差函数简表
      第3章  热与热传递
        3.1 热
          3.1.1 热相互作用
          3.1.2 热的本质
          3.1.3 热量
        3.2 物质的热性质与分子热运动
          3.2.1 物质热容量
          3.2.2 黏滞现象
          3.2.3 扩散现象
        3.3 表面现象与分子力
          3.3.1 界面与表面
          3.3.2 液体的表面张力
          3.3.3 润湿与毛细现象
          *3.3.4 固体表面的吸附现象
        3.4 热传递
          3.4.1 热传导
          3.4.2 对流传热
          3.4.3 辐射传热
        *3.5 传热与环境和生命现象
          3.5.1 太阳对地球的辐射能流
          3.5.2 大气环境中的热传递
          3.5.3 传热与生命现象
      第4章  热力学定律
        4.1 热力学过程
          4.1.1 一般的热力学过程
          4.1.2 准静态过程
        4.2 功与热
          4.2.1 功相互作用
          4.2.2 准静态过程的功
          4.2.3 热功相当
        4.3 热力学定律
          4.3.1 能量守恒定律
          4.3.2 内能
          4.3.3 热力学定律的数学表述
        4.4 热力学定律对p-V系统的应用
          4.4.1 定容热容和内能
          4.4.2 定压热容和焓
          4.4.3 化学反应热
        4.5 理想气体的热力学过程
          4.5.1 焦耳实验
          4.5.2 理想气体的内能和焓
          4.5.3 理想气体的准静态过程
        4.6 焦耳-汤姆孙效应
          4.6.1 焦耳-汤姆孙实验
          4.6.2 焦耳-汤姆孙效应的初步解释
        4.7 循环过程与热机
          4.7.1 循环过程
          4.7.2 卡诺循环
          *4.7.3 热机
      第5章  热力学第二定律
        5.1 热力学第二定律的经典表述
          5.1.1 热力学过程的方向性
          5.1.2 热力学第二定律的经典表述
        5.2 卡诺定理及其应用
          5.2.1 卡诺定理
          5.2.2 卡诺定理的应用
        5.3 热力学温标
        5.4 热力学第二定律的熵表述
          5.4.1 克劳修斯不等式
          5.4.2 熵
          5.4.3 熵的计算
          5.4.4 熵增加原理
        5.5 熵的属性
          5.5.1 熵与无序程度
          *5.5.2 熵与可用能量
          *5.5.3 熵与时间方向
        *5.6 热机与环境
          5.6.1 热机的能流
          5.6.2 热污染和空气污染
        *5.7 非平衡态与非平衡过程
          5.7.1 近平衡的非平衡态
          5.7.2 远离平衡的非平衡态系统
      第6章  相变与潜热
        6.1 相与相变
          6.1.1 相与态
          6.1.2 一级相变与潜热
          6.1.3 相变的物理机制
        6.2 气液相变
          6.2.1 蒸发与凝结
          6.2.2 沸腾
          *6.2.3 湿空气与湿度
        6.3 固液及固气相变
          6.3.1 固液相变
          6.3.2 固气相变
        6.4 相平衡
          6.4.1 相平衡条件
          6.4.2 相图
          6.4.3 相平衡时的参量关系
        *6.5 临界现象
          6.5.1 实际气体的等温线
          6.5.2 临界状态
          6.5.3 临界参数
      第7章  非常规温度
        *7.1 低温与极低温的获得
          7.1.1 低温获得
          7.1.2 极低温的获得
        *7.2 热力学第三定律
          7.2.1 绝对零度
          7.2.2 零点问题
          7.2.3 负温度
        *7.3 低温世界的奇异物性
          7.3.1 超流现象
          7.3.2 超导现象
          7.3.3 低温世界色彩纷呈
        *7.4 高温条件下的物质
          7.4.1 温度与等离子体
          7.4.2 等离子体特有的性质
        *7.5 等离子体的温度与热力学态
          7.5.1 等离子体的温度概念
          7.5.2 等离子体的热力学态
          7.5.3 等离子体分类
        *7.6 等离子体应用
          7.6.1 高温等离子体聚变能应用
          7.6.2 低温等离子体的应用
      习题
      部分习题参考答案
      参考书目
      附录  热学中常用的物理常量
      常用概念中英文索引

      内容摘要
      《热学》一书作者朱晓东在中国科学技术大学长期讲授本科生的热学基础课,具有丰富的教学经验。在参阅多部靠前外很好教材和多年教学积累的基础上,作者试图编写一本适应交叉学科人才培养的需求、具有时代气息的热学教材。内容以温度为主线,热与温度相呼应、微观和宏观相配合,力图给读者以清晰完整的物理图像。书中重视热学理论与实践的联系,重视学科的新发展和新成就。书后亦附有大量的习题,供读者有针对性地选择练习,以加深对课程内容的理解,培养利用所学理论、知识解决实际问题的能力。
          《热学》可作为综合性大学和理工类院校普通物理热学教科书或主要参考书,亦可供大专院校相关专业及科技工作者参考。

      精彩内容

      地球上的所有生物都在一定的温度条件下生长、发育、繁殖和活动,其范围大致在0~50℃,少数物种能够在更低或更高的温度下生活。温度对生物的重要作用主要体现于生物的生理活动、生化反应都必须在一定的温度条件下进行。对植物而言,温度过高或过低都会影响其开花、结果,甚至导致其死亡;而且植物发育、生长过程中的不同阶段都要求一定的温度界限。所以在不同纬度的地区,相应地出现了不同的植物种类。如在我国的南方地区有椰子、咖啡、菠萝蜜等,且一年中能种植双季甚至三季水稻;而在北方地区,由于气温低,只能种植苹果树、李树和枣树等耐寒的果树,且一年种一季水稻或小麦。  外界环境的温度经常变化,在温带一年四季温度的变化幅度较大,有时还出现持续的低温或高温,甚至出现极端温度。有意义的是,在漫长的进化过程中,生物逐渐形成了对温度变动的适应性,其适应方式是多种多样的。在中、高纬度地区,冬季寒冷且时间较长,生物抵抗寒冷的方式因种类而异。树木在秋季落叶,使新陈代谢水平降至最低点,并进入休眠状态度过寒冬。休眠是植物度过恶劣环境条件的一种适应,对高等动物,冬眠也是度过严寒和食物短缺期的一种适应,如蛇、松鼠、黑熊、棕熊等。此外,在夏季许多动物通过蛰伏或转移至阴凉处的方法来躲避高温;动物种群在春秋拳节的迁徙等,都是对环境温度变化的适应性反应。  ……

      配送说明

      ...

      相似商品

      为你推荐

    孔网啦啦啦啦啦纺织女工火锅店第三课

    开播时间:09月02日 10:30

    即将开播,去预约
    直播中,去观看