磁学和磁性材料(影印版)(42)

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J.M.D.Coey 著
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出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301249796
商品编码:1504393180
出版时间:2014-10-01

具体描述

作  者:J.M.D.Coey 著作 定  价:107 出 版 社:北京大学出版社 出版日期:2014年10月01日 页  数:614 装  帧:平装 ISBN:9787301249796 《中外物理学精品书系 引进系列 42 磁学和磁性材料 影印版》目录参见目录图

内容简介

本书是影印版英文专著,原书由剑桥大学出版社于2009年出版。本书包含了磁学和磁性材料方面的基本物理概念、实验方法和应用,内容丰富而系统,着重强调了从纳米尺度到天体物理尺度的实际计算方法和数值量。本书提供了丰富而实用的磁材料信息,详细介绍了多种主要的磁材料。本书适合物理、材料等研究方向的科研工作者和研究生阅读。
深入探索经典物理学的宏伟殿堂:一部跨越时代的物理学巨著 书名: 经典物理学导论:从牛顿力学到电磁场理论 作者: [此处可填写一位虚构的、声望卓著的资深物理学家姓名] 出版社: 科学文库出版社 出版年份: 2023年(初版) --- 内容简介: 本书《经典物理学导论:从牛顿力学到电磁场理论》旨在为学习物理学的学生和对基础科学怀有深厚兴趣的读者,提供一个系统、严谨且富有洞察力的经典物理学框架。我们深知,理解现代科学的飞跃,必须扎根于对十九世纪物理学成就的深刻掌握。因此,本书摒弃了对特定新兴领域(如量子效应、相对论的尖端应用或凝聚态物质的复杂结构)的深入探讨,而是将全部篇幅聚焦于物理学经典时代的辉煌成就及其内在逻辑的构建过程。 全书结构严谨,逻辑清晰,共分为五大部分,约五十余万字,力求在保持数学严密性的同时,兼顾物理图像的直观性。 第一部分:牛顿体系的完美构建——解析力学的基础 本部分是全书的基石。我们从欧几里得几何的严谨性出发,重新审视运动的本质。重点章节包括: 1. 运动学的逻辑重建: 详细探讨了位移、速度和加速度在三维空间中的矢量描述,强调了坐标系选择的相对性与惯性系的严格定义。我们避免引入狭义相对论的背景,严格限定在伽利略变换的框架内进行所有运动学分析。 2. 动力学核心——牛顿三大定律的公理化: 不仅阐述了定律的内容,更着重于其在不同参考系下的应用边界。通过大量的经典范例,如斜面上的物体、连接的滑轮系统和摩擦力的精确处理,巩固读者对“力”这一核心概念的理解。 3. 能量与守恒律的深刻洞察: 功、能、势能的概念被细致剖析。重点探讨了保守力场中的运动,以及机械能守恒在理想系统中的普适性。对于非保守力的处理,采用经典积分方法计算能量耗散,不涉及熵增的统计力学解释。 4. 拉格朗日与哈密顿的优雅视角: 引入变分原理(最小作用量原理)作为力学描述的更高层次统一。拉格朗日量和哈密顿量的构造过程被详尽阐述,旨在展示如何通过能量函数推导出运动方程,这是对传统力学方法的升华,但其应用范围严格限制在宏观、低速的经典体系内。 第二部分:刚体与流体的宏观动力学 在本部分,我们将经典力学的适用范围扩展到具有空间尺寸的物体和介质。 1. 刚体转动: 动量矩的概念被视为角动量的经典延伸。转动惯量的计算方法,特别是平行轴定理和主轴定理,提供了分析复杂旋转问题的实用工具。章末的陀螺运动分析,严格采用欧拉角和刚体动力学方程进行解析求解,不涉及量子力学的角动量本征值概念。 2. 经典流体力学入门: 侧重于理想流体(不可压缩、无粘性)。连续性方程和欧拉方程的推导,强调了流线、流速场和压强的关系。伯努利原理的详细讨论是本节的重点,它是空气动力学和水利工程的经典基石。 第三部分:振动、波与热学的基石 本部分衔接了力学与热力学,聚焦于能量的传播和物质的集体行为。 1. 简谐振动与阻尼振动: 深入分析了弹簧振子和LC振荡电路(在电磁学之前作为力学模型的类比)。阻尼振动的过阻尼、临界阻尼和欠阻尼情况的解析解被完整展示。关键在于对“自由振动”和“受迫振动”的数学处理。 2. 机械波的传播: 探讨了弦波、声波的产生、叠加和干涉现象。重点讲解了驻波、行波的波动方程及其边界条件下的特定解,如管内共振。傅里叶分析在此被用作分解复杂波形的数学工具。 3. 热学的宏观基础: 本节严格遵循麦克斯韦、克劳修斯和开尔文的经典热力学体系。热力学第一定律(能量守恒在热过程中的体现)和第二定律(熵的概念,但仅限于宏观可逆/不可逆过程的判断)是核心。卡诺循环的效率推导是本章的数学高潮,我们不深入探讨统计力学对气体分子平均行为的解释。 第四部分:电磁场的经典统一 这是本书的另一核心支柱,全面梳理了十九世纪电磁学的革命性成就。 1. 静电学与高斯定律: 从库仑定律出发,系统推导高斯定律,并将其应用于求解具有高度对称性的电荷分布问题。电势的概念被引入,强调其与电场强度的梯度关系。 2. 静磁学与安培定律: 探讨电流产生的磁场,重点分析毕奥-萨伐尔定律和安培环路定律的应用。磁感应强度和磁场强度的区别在经典场论中得到了清晰界定。 3. 法拉第电磁感应与麦克斯韦方程组的构建: 法拉第定律是联系电与磁的关键。随后,本书详细讲解了麦克斯韦如何通过引入“位移电流”的概念,完成了对电磁场理论的伟大统一。此处的麦克斯韦方程组是基于经典场论的完整形式,但不涉及对“电磁波如何产生量子光子”的后续讨论。 4. 电磁波的经典预测: 基于麦克斯韦方程组,推导出平面电磁波的波动方程,并严格计算出其在真空中的传播速度恰好等于光速——这一历史性的发现是全书的亮点之一。本节的数学推导和性质分析非常详尽,包括波的偏振特性。 第五部分:光学——光的几何与波动理论的交汇 本部分将电磁理论应用于光的现象,主要基于波动性。 1. 几何光学: 基于光线假设,系统阐述反射定律、折射定律(斯涅尔定律)。透镜成像的矩阵光学方法和光度学的基本概念得到详尽讲解。 2. 经典波动光学: 重点分析惠更斯原理在衍射和干涉现象中的应用。双缝干涉、薄膜干涉的经典相干性分析被置于核心地位。菲涅尔衍射的近似处理方法也被介绍,旨在展示如何用波动理论解决实际中的光传播问题。 --- 本书特点总结: 本书的价值在于其“完整性”和“聚焦性”。它提供了一个坚实的基础,使读者能够完全掌握19世纪物理学的巅峰成就,理解电、磁、力、热如何被逻辑严密地组织起来。对于希望在深入研究现代物理(如量子力学、相对论)之前,建立起经典物理学概念深度和数学工具熟练度的学习者来说,本书是不可或缺的指南。它提供的是一个自洽的、宏大而优雅的经典世界观,专注于力学和经典场论的解析解法,确保读者对物理学的基本原理有最深刻的理解。

用户评价

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我是在准备一个关于新能源材料的研讨会时偶然接触到这本书的,它对新型铁磁材料和反铁磁材料的介绍,简直是为我打开了一扇新的大门。作者对于材料的微观结构如何影响宏观磁性能的探讨,具有极高的前瞻性。书中对自旋电子学(spintronics)的初步介绍,尽管篇幅不长,但其精准度令人称赞,为我后续的深入研究指明了方向。更难能可贵的是,它并没有仅仅停留在理论层面,而是将材料科学的最新进展融入其中,比如高熵合金的磁性表现,这些内容通常在标准教材中很难找到。阅读这本书就像进行了一次从基础物理到前沿科技的快速漫游,信息密度非常高,需要反复咀嚼才能完全吸收其中的精髓。

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这本书简直是物理学爱好者的福音!我最近翻阅了它,立刻被其内容所吸引。首先,它对电磁学基本原理的阐述深入浅出,即便是初学者也能很快抓住核心概念。作者似乎非常擅长用生动的语言来解释那些看似抽象的物理现象,比如磁场的形成机制,甚至是霍尔效应在现代科技中的应用,都讲得非常透彻。我印象最深的是其中关于磁畴结构和磁化过程的讲解,那种层层递进的分析,让人对材料内部微观世界的运作有了更直观的认识。书中还穿插了大量的历史背景介绍,比如法拉第和麦克斯韦的贡献,这让整个阅读过程充满了趣味性,不仅仅是枯燥的公式堆砌。对于想要系统学习这方面知识的人来说,这本书无疑提供了一个极好的起点,它构建了一个非常坚实的基础框架,后续深入研究也会受益匪浅。

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这本书的语言风格非常独特,带着一种老派的学术魅力,行文沉稳,逻辑链条极其严密。每一章节的衔接都像是精密的齿轮咬合,找不到丝毫的松动。我注意到作者在描述一些复杂的磁性现象时,习惯采用类比和历史演进的方式来构建认知地图,这对于理解那些非直观的物理概念非常有效。例如,它在解释磁滞回线时,用到的比喻非常形象,帮助我清晰地区分了硬磁和软磁材料的本质差异。虽然初次阅读可能需要投入更多精力去适应这种略显正式的叙事风格,但一旦适应,你会发现其带来的知识体系的完整性和准确性是无与伦比的。它更像是一部经典的参考手册,而非快餐式的科普读物。

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这本书最大的价值在于其构建的知识体系的完整性。它似乎试图涵盖从经典麦克斯韦方程组到量子力学描述的磁性演变全景。我特别喜欢它对“对称性”在磁性理论中作用的论述,这是一种更深层次的理解视角,让我不再满足于表面的现象描述。书中对于实验方法和测量技术的介绍也相当详尽,比如SQUID、振动样品磁力计的工作原理和局限性,这些技术细节对于实际操作人员来说是无价之宝。总的来说,这本书的厚重感不仅仅来自于页数,更来自于其内容所承载的知识的密度和跨度,它提供了一个多维度审视“磁”这个基本物理量的优秀平台,适合希望达到专家级别理解的读者。

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说实话,这本书的排版和图文质量给我留下了深刻的印象。清晰的插图和详尽的实验设置描述,极大地提高了阅读体验。我特别欣赏它在案例分析上的用心,书中列举了许多实际应用,从电磁感应加热到最新的磁存储技术,这些具体的例子让理论不再空洞无物。当我看到那些复杂的数学推导时,原本有些畏惧,但作者总能在关键步骤进行精妙的注释,解释了每一步的物理意义,而不是简单地罗列公式。这本书的深度和广度都拿捏得恰到好处,既不失学术的严谨性,又避免了过度专业化导致的晦涩难懂。对于我这种需要将理论应用于工程实践的人来说,这种平衡是至关重要的,它让我能够快速地将学到的知识转化为解决实际问题的能力。

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