I新课标高中物理教参选修3-2

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isbn号码:9787504140258
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具体描述

探索电磁世界的奥秘:高中物理选修3-2导读 本书旨在为高中生提供一个全面、深入的电磁学学习指南,帮助读者理解电荷、电场、磁场以及它们之间相互作用的基本原理,并以此为基础,探索电磁现象在自然界和社会中的广泛应用。 第一章 认识电荷与电场 本章将从最基础的概念——电荷——入手,介绍电荷的种类(正电荷与负电荷)、电荷守恒定律以及电荷的微观本质。我们将探讨静电力,即库仑定律,详细阐述两个点电荷之间相互作用力的大小和方向,并学习如何运用力的合成与分解来解决多个电荷作用下的复杂问题。 随后,我们将引入电场的概念。电场是电荷分布的空间区域,它能够对放入其中的其他电荷产生力的作用。本书将详细讲解电场强度,一个描述电场力大小和方向的重要物理量,并演示如何通过电场线来形象地描绘电场分布。我们将深入研究几种典型电荷分布产生的电场,例如点电荷、带电体(均匀带电球体、带电直线、带电平面)的电场分布,以及电场叠加原理的应用。 此外,本章还将介绍电势和电势差的概念,以及电场力做功与电势能变化的关系。我们将学习电势能的计算,理解等势面的概念,并通过具体实例来巩固这些知识。 第二章 电势能与电势 本章将进一步深化对电势能和电势的理解。我们将讨论在电场中移动电荷时,电场力所做的功,以及这些功与电荷电势能变化的关系。通过功的观点来理解电势能,将有助于读者更直观地认识电场对电荷的“束缚”能力。 我们将重点介绍几种常见电场中的电势分布,例如匀强电场中的电势差与场强的关系,以及点电荷产生的电势。通过对这些典型情况的学习,读者将能够掌握计算电势和电势能的方法。 本书还会引入“等势面”和“等势线”的概念,帮助读者通过图像来理解电势的分布情况。我们将学习等势面与电场线的关系,以及它们在判断电场性质和电荷运动轨迹中的作用。 第三章 电容与电容器 在掌握了电场和电势的基础后,本章将引导读者进入电容的领域。我们将介绍电容的定义,即导体储存电荷能力的一个物理量,以及其单位——法拉。我们将探讨影响电容器电容大小的因素,主要是导体的几何形状、尺寸以及介质的性质。 本书将详细介绍几种常见的电容器,包括平行板电容器、球形电容器和圆柱形电容器,并推导它们相应的电容公式。我们将重点讲解平行板电容器的电容公式,并分析改变极板面积、极板间距离以及引入电介质对电容的影响。 此外,本章还将讲解电容器的充放电过程,以及电容器在电路中的作用。我们将学习计算电容器存储的电荷量和能量,并了解其在实际应用中的重要性,例如在电子设备中的滤波、耦合和储能作用。 第四章 磁场与磁场强度 本章将视角转向磁场,这是电磁学领域中另一项重要的基本概念。我们将从磁现象的宏观表现入手,如磁铁的指向性,然后深入到产生磁场的源头——电流。我们将学习毕奥-萨伐尔定律,用来计算由电流元产生的磁场强度,并学习安培环路定理,一个用于计算对称电流分布产生磁场的便捷工具。 本书将详细分析几种典型电流产生的磁场,例如长直导线、环形导线、螺线管内的磁场分布,并给出相应的磁场强度公式。我们将引入磁感应强度(B)作为描述磁场强弱和方向的重要物理量,并学习磁感线来直观地表示磁场。 我们将探讨磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力。洛伦兹力的方向、大小以及它在判断带电粒子在磁场中运动轨迹中的重要作用将是本章的重点。通过学习分析带电粒子在匀强磁场中的受力情况,我们将能够预测其运动轨迹,如圆周运动和螺旋线运动。 第五章 磁场对电流的作用 本章将进一步探究磁场对电流的影响。我们将学习安培力,即磁场对载流导体的作用力。我们将详细阐述安培力的方向(安培定则)、大小(公式)以及其在描述载流导体在磁场中受力情况中的应用。 本书将通过分析几种典型情况,例如直导线在匀强磁场中受力、矩形线圈在匀强磁场中受力等,来帮助读者理解安培力的计算和运用。我们将讲解安培力如何导致载流导体的运动,并以此为基础,探讨直流电动机的工作原理。 此外,本章还将介绍磁通量和磁通量变化的概念,以及它们与感应电动势的关系。这是理解电磁感应现象的关键。 第六章 电磁感应 电磁感应是连接电和磁的桥梁。本章将深入研究法拉第电磁感应定律,它描述了穿过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中会产生感应电动势。我们将学习如何计算感应电动势的大小,并了解感应电流产生的方向(楞次定律)。 本书将通过各种实验现象和模型,例如磁铁穿过线圈、改变线圈的面积或磁场强度等,来帮助读者理解电磁感应的发生条件和规律。我们将详细介绍感应电动势与磁通量变化率的关系,并学习运用楞次定律来判断感应电流的方向。 本章的重点还将包括自感和互感现象。自感是线圈自身磁通量变化引起感应电动势的现象,而互感是两个线圈之间由于一个线圈的磁场变化引起另一个线圈感应电动势的现象。我们将学习自感系数和互感系数的概念,以及它们在电感器中的应用。 第七章 电磁振荡与电磁波 在掌握了电磁感应的原理后,本章将引领读者进入电磁振荡与电磁波的奇妙世界。我们将介绍LC振荡电路,分析电容器和电感器在电路中如何相互作用,产生周期性的电场和磁场变化,形成电磁振荡。我们将学习振荡电路的频率和周期,以及它们与电容器电容和电感电感的关系。 本书将阐述电磁波是电场和磁场相互激发、传播的波动现象。我们将学习麦克斯韦方程组的初步思想,理解电场的变化会产生磁场,而磁场的变化又会产生电场,这种相互激发构成了电磁波的传播。 我们将介绍电磁波的特性,如波长、频率、速度(光速)以及能量。我们将重点讨论电磁波谱,涵盖无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等不同频段的电磁波,并简要介绍它们在通信、医疗、天文学等领域中的广泛应用。 通过本书的学习,相信读者将能构建起对电磁现象的系统性认识,理解电荷、电场、磁场以及它们之间相互作用的深刻联系,并为进一步学习更高级的物理知识打下坚实的基础。

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读后感

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用户评价

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综合来看,这本书提供的不仅仅是“答案”或“解法”,它更像是一个系统性的、经过优化的物理学习工具箱。它在知识的系统性、习题的创新性以及阅读体验的舒适度上都做到了同类产品中的佼佼者。对于那些真正想吃透高中物理,希望在考试中取得突破,乃至未来有志于理工科学习的同学来说,这本书无疑是值得投入时间和精力的。它不是那种读完一遍就束之高阁的书籍,我预计自己会在接下来的学习生涯中,无数次地翻开它,去回顾那些曾经模糊的细节,去挑战那些新的难题。这是一次物有所值的学习投资,是对自我学术追求的一种有力支持。

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内页的编排逻辑简直是教科书级别的典范。它不仅仅是知识点的堆砌,更像是一条精心铺设的学习路径图。章节的划分非常合理,从基础概念的引入,到复杂定律的深入剖析,每一步都过渡得自然而流畅,完全不需要读者自己去费力地梳理脉络。特别是那些关键概念的解释部分,常常会用好几个角度进行阐述,有时候甚至会穿插一些历史背景或者实际应用的小故事,这极大地帮助我理解那些抽象的物理原理,避免了死记硬背的枯燥。我印象最深的是其中对某个电磁学现象的剖析,作者不仅给出了标准的数学推导,还配上了生动的示意图,让原本晦涩的公式变得形象起来,感觉自己真的‘看见’了那个过程,这种教学上的匠心独运,是真正为学生着想的表现。

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在语言风格上,这本书保持了一种恰到好处的平衡。它既有学术著作应有的精确性和严谨性,用词精准,措辞专业,没有出现任何含糊不清的表述;同时,它的行文又不像某些学术专著那样高高在上,拒人千里之外。编者似乎非常懂得如何用清晰、直接的语言去阐述复杂的物理概念,使得作为高中生的读者群体能够轻松地跟上节奏,不会因为生僻的词汇或复杂的长难句而望而却步。阅读起来的体验非常舒畅,仿佛有一位经验极其丰富的老师在你身边,耐心地、循循善诱地为你讲解每一个知识难点,这种亲切感和权威性的完美结合,是很多教参类书籍难以企及的。

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如果说有什么让人感到惊喜的,那就是它在习题设计上的独到匠心。很多参考书的习题无非是教科书内容的简单重复或换汤不换药的变体,但这本书中的题目明显经过了精心的筛选和重构。它没有追求数量上的压倒性,而是更注重质量和思维深度的挖掘。有些题目看着似乎很简单,但解题过程中需要你综合运用多个章节的知识点,真正考验的是对知识体系的融会贯通能力。我花时间去攻克其中几道挑战性的综合题时,感觉自己的物理思维被极大地激活了,不再是简单的套用公式,而是开始主动思考“为什么是这个公式?”和“还有没有其他更巧妙的解法?”这种对思维训练的重视,远超出了一个普通教辅书的范畴。

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这本书的封面设计着实让人眼前一亮,那种沉稳的色彩搭配,加上清晰的字体排版,立刻就给人一种专业、严谨的感觉。我拿起它的时候,首先注意到的是纸张的质感,摸起来相当厚实,印刷的清晰度也无可挑剔,即便是细小的图表和公式,看起来也丝毫不费力。这对于需要长时间阅读和反复查阅的参考资料来说,简直是太重要了。我之前也买过一些同类的教辅资料,很多都是纸质很薄,用久了边角都容易卷曲破损,但这本看起来结实耐用,完全不用担心频繁翻阅后会散架。从外部包装就能感受到编者对内容的尊重和对读者的体贴,这种细节上的用心,是很多其他出版物所不具备的,也让我对接下来的内容充满了期待。

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