大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)

出版時(shí)間:2007-3  出版社:陜西師范大學(xué)出版社  作者:吳俊林,劉志存 主編  

內(nèi)容概要

本書依據(jù)高等院校非物理專業(yè)物理實(shí)驗(yàn)課程的基本要求編寫。吸收了近年來物理實(shí)驗(yàn)課教學(xué)的新理念、新方法及課程內(nèi)容、課程體系不斷改革的主流成果。既符合物理實(shí)驗(yàn)自身發(fā)展規(guī)律和知識(shí)體系,又適應(yīng)其他學(xué)科發(fā)展對物理實(shí)驗(yàn)的要求。    全書共四章,39個(gè)實(shí)驗(yàn):        第一章物理實(shí)驗(yàn)基本知識(shí)。    第二章基礎(chǔ)物理實(shí)驗(yàn)(18個(gè))。    第三章  綜合提高物理實(shí)驗(yàn)(12個(gè))。    第四章開放與設(shè)計(jì)性物理實(shí)驗(yàn)(9個(gè))。    實(shí)驗(yàn)的編排順序和內(nèi)容的設(shè)計(jì),有寬松的選擇余地和靈活的運(yùn)用空間,可供不同類型院校、不同專業(yè)選擇。    本書可作為師范類和綜合類院校非物理專業(yè)物理實(shí)驗(yàn)課教材,也可供其他理工科類院校選用。

書籍目錄

第一章 物理實(shí)驗(yàn)基本知識(shí) 第一節(jié) 緒論 第二節(jié) 測量誤差的基本知識(shí) 第三節(jié) 測量不確定度和測量結(jié)果的表示 第四節(jié) 有效數(shù)字及其運(yùn)算 第五節(jié) 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理的常用方法第二章 基礎(chǔ)物理實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)1 長度和體積的測量 實(shí)驗(yàn)2 固體和液體密度的測量 實(shí)驗(yàn)3 重力加速度的測定 實(shí)驗(yàn)4 氣墊導(dǎo)軌上速度加速度的測量和碰撞 實(shí)驗(yàn)5 測量剛體的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 實(shí)驗(yàn)6 物體比熱容的測定 實(shí)驗(yàn)7 測定液體的粘滯系數(shù) 實(shí)驗(yàn)8 測定液體的表面張力系數(shù) 實(shí)驗(yàn)9 制流與分壓電路 實(shí)驗(yàn)10 元件伏安特性的測量 實(shí)驗(yàn)11  惠斯登電橋測中值電阻 實(shí)驗(yàn)12 模擬法測繪靜電場 實(shí)驗(yàn)13 直流電位差計(jì)的原理及應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)14 薄透鏡焦距的測量及成像規(guī)律的研究、 實(shí)驗(yàn)15 分光計(jì)的調(diào)節(jié)及三棱鏡折射率的測量 實(shí)驗(yàn)16 等厚干涉的應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)17 邁克耳遜干涉儀的調(diào)節(jié)及光波波長的測定 實(shí)驗(yàn)18 用掠入射法測定物質(zhì)的折射率選用第三章 綜合提高物理實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)19 金屬線脹系數(shù)的測定 實(shí)驗(yàn)20 材料楊氏模量測定與拉伸規(guī)律的研究 實(shí)驗(yàn)21 聲速的測定 實(shí)驗(yàn)22 物體慣性質(zhì)量的研究 實(shí)驗(yàn)23 示波器的原理及應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)24 R1C串聯(lián)電路諧振特性研究 實(shí)驗(yàn)25 霍耳效應(yīng)及其應(yīng)用 實(shí)驗(yàn)26 磁場分布的測量 實(shí)驗(yàn)27 單縫衍射光強(qiáng)分布及縫寬的測量 實(shí)驗(yàn)28 光柵特性研究及光波波長測定 實(shí)驗(yàn)29 光電效應(yīng)測定普朗克常數(shù) 實(shí)驗(yàn)30 物質(zhì)旋光性研究第四章 開放與設(shè)計(jì)性物理實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)31 混合物成分的測量 實(shí)驗(yàn)32 彈簧振子運(yùn)動(dòng)規(guī)律的總結(jié)研究 實(shí)驗(yàn)33 液體體脹系數(shù)的測定 實(shí)驗(yàn)34 多功能電表的設(shè)計(jì)與校準(zhǔn) 實(shí)驗(yàn)35 熱敏電阻溫度計(jì)的設(shè)計(jì)和制作 實(shí)驗(yàn)36 電容器電容量的測量設(shè)計(jì) 實(shí)驗(yàn)37 等厚干涉法測量液體的折射率 實(shí)驗(yàn)38 光學(xué)材料色散關(guān)系的研究 實(shí)驗(yàn)39 測透明固體的折射率附表

章節(jié)摘錄

第一章 物理實(shí)驗(yàn)基本知識(shí)第一節(jié)  緒論物理學(xué)是自然科學(xué)中最重要、最活躍的帶頭學(xué)科之一。物理學(xué)的發(fā)展不僅在于自身的學(xué)科體系內(nèi)生長和發(fā)展出許多新的學(xué)科分支,而且它是許多新興學(xué)科、交叉學(xué)科和新技術(shù)學(xué)科的源頭和前導(dǎo)。物理學(xué)與其他學(xué)科的“嫁接”、“交匯”都可能產(chǎn)生巨大的能量,成為推動(dòng)現(xiàn)代高科技發(fā)展和新興學(xué)科誕生的原動(dòng)力。物理理論和實(shí)驗(yàn)的發(fā)展,哺育著近代高新技術(shù)的成長和發(fā)展。物理實(shí)驗(yàn)的思想、方法、技術(shù)和裝置常常是自然科學(xué)研究和工程技術(shù)發(fā)展的生長點(diǎn)?,F(xiàn)代高新技術(shù)的發(fā)明和突破,無不源于物理學(xué)上的重大發(fā)現(xiàn),而高新技術(shù)的發(fā)展,又不斷推動(dòng)著實(shí)驗(yàn)物理研究的手段、方法和設(shè)備的發(fā)展,大大改變著人類對物質(zhì)世界認(rèn)識(shí)的深度和廣度。一個(gè)典型的例子是DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn):沃森(生物學(xué)家)一克里克(物理學(xué)家)的合作與其在學(xué)術(shù)上的互補(bǔ)促成《核酸的分子結(jié)構(gòu)——-DNA的結(jié)構(gòu)》的誕生,開啟了生命遺傳之謎的大門,成為20世紀(jì)生物學(xué)上最偉大的成就之一。物理學(xué)本質(zhì)上是一門實(shí)驗(yàn)科學(xué),在物理學(xué)的建立和發(fā)展過程中物理實(shí)驗(yàn)一直起著十分重要的作用。從人們認(rèn)識(shí)客觀事物的規(guī)律來看,總是先從實(shí)驗(yàn)出發(fā),經(jīng)過分析和歸納,上升為理論,然后再回到實(shí)踐中去指導(dǎo)實(shí)踐,并接受實(shí)踐的檢驗(yàn)。三四百年前,伽利略和牛頓等學(xué)者,以科學(xué)實(shí)驗(yàn)方法研究自然規(guī)律,逐漸形成了一門物理科學(xué)。從此物理學(xué)中每個(gè)概念的提出,每個(gè)定律的發(fā)現(xiàn),每個(gè)理論的建立,都以堅(jiān)實(shí)、嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ),并且還要經(jīng)受實(shí)驗(yàn)的進(jìn)一步檢驗(yàn)。所以物理實(shí)驗(yàn)是物理學(xué)的基礎(chǔ)。例如,法拉第于1831年在實(shí)驗(yàn)室里發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象,進(jìn)而得出電磁感應(yīng)定律和其他幾個(gè)實(shí)驗(yàn)定律。麥克斯韋系統(tǒng)總結(jié)了電磁學(xué)的成就,在1864年提出著名的電磁場理論。20幾年后,赫茲的電磁波實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)和證實(shí)了電磁場理論的正確性。麥克斯韋的電磁場理論把電、磁、光三個(gè)領(lǐng)域的規(guī)律綜合在一起,具有劃時(shí)代的意義。物理實(shí)驗(yàn)在物理學(xué)自身發(fā)展中有著重要的作用,同時(shí)在推動(dòng)其他學(xué)科、工程技術(shù)的發(fā)展中也起著重要的作用??v觀科學(xué)技術(shù)的發(fā)展史,可以看出每次重大的技術(shù)革命都源于物理學(xué)的發(fā)展。物理學(xué)的每一項(xiàng)新突破,都轉(zhuǎn)化為工程技術(shù)上的重大變革,繼而發(fā)展成為新的生產(chǎn)力,推動(dòng)社會(huì)的發(fā)展。歷史上熱力學(xué)、分子物理學(xué)的發(fā)展,使人類進(jìn)入熱機(jī)、蒸汽機(jī)時(shí)代;電磁學(xué)的發(fā)展使人類跨入電氣化時(shí)代:哈恩發(fā)現(xiàn)了原子核裂變,才有了今天的核動(dòng)力;現(xiàn)代無線電通信是基于麥克斯韋電磁理論和赫茲的無線電波實(shí)驗(yàn);原子物理學(xué)、量子力學(xué)的發(fā)展,促使了半導(dǎo)體的研究,導(dǎo)致晶體管的出現(xiàn),才有今天的超大規(guī)模集成電路和高速計(jì)算機(jī)的迅猛發(fā)展,使我們進(jìn)入新的信息時(shí)代;激光器的發(fā)明,把許多工程技術(shù)領(lǐng)域推向完全新的歷史階段等等。這些令人感慨的例子,數(shù)不勝數(shù),但都說明了物理學(xué)及物理實(shí)驗(yàn)對人類社會(huì)發(fā)展的重要性。物理學(xué)的整個(gè)發(fā)展過程,充分表現(xiàn)出理論和實(shí)踐的辨證關(guān)系。在研究物質(zhì)世界的規(guī)律性的過程中,理論研究和實(shí)驗(yàn)研究是不可分割的兩個(gè)方面,它們是相輔相成和相互促進(jìn)的關(guān)系。沒有理論指導(dǎo)的實(shí)驗(yàn)是盲目的;沒有以實(shí)驗(yàn)事實(shí)為依據(jù)的理論是難以置信的。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際,理論與實(shí)踐相結(jié)合,是優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)人才必須具備的基本素質(zhì)之一。物理實(shí)驗(yàn)是自然科學(xué)的基礎(chǔ),它反映了理工科實(shí)驗(yàn)的共性和普遍性問題。實(shí)驗(yàn)物理學(xué)不僅是現(xiàn)代新興學(xué)科和高新科技的核心基礎(chǔ),而且對人的科學(xué)素質(zhì)培養(yǎng)也起著極為重要的作用。物理實(shí)驗(yàn)課程曾經(jīng)為培養(yǎng)20世紀(jì)的優(yōu)秀人才做出了卓越的貢獻(xiàn),也必將為培養(yǎng)21世紀(jì)的高素質(zhì)創(chuàng)新人才奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?!?/pre>

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