Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Grójcu

book
book

Fizyka : krótki kurs

Autor: Bobrowski, Czesław.





Odpowiedzialność:Czesław Bobrowski.
Hasła:Fizyka - szkoły wyższe
Podręczniki akademickie
Adres wydawniczy:Warszawa : WNT, 2012.
Wydanie:Wyd. 10, dodr.
Opis fizyczny:666, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:Bibliogr. s. 654. Indeks.
Przeznaczenie:Dla studentów wyższych uczelni technicznych oraz nauczycieli i uczniów szkół średnich o profilu matematyczno-fizycznym.
Skocz do:Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki
Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

  1. 0. WIADOMOŚCI WSTĘPNE
  2. 0.1. Charakter i metody fizyki
  3. Fizyka jako nauka
  4. Wielkości fizyczne, ich pomiar i jednostki
  5. 0.2. Międzynarodowy układ jednostek SI
  6. Zasady tworzenia układów jednostek
  7. Zasady budowy układu SI
  8. Definicje jednostek podstawowych SI
  9. Jednostki uzupełniające SI
  10. 1. MECHANIKA
  11. 1.1. Kinematyka
  12. Względność ruchu
  13. Rodzaje ruchu
  14. Pojęcie punktu materialnego
  15. Ruch prosto¬liniowy. Prędkość ruchu
  16. Ruch prostoliniowy jednostajny
  17. Ruch prostoliniowy zmienny. Przyspieszenie
  18. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny
  19. Graficzne przedstawienie ruchu
  20. Ruch krzywoliniowy. Wektor wodzący
  21. Rzut ukośny
  22. Ruch po okręgu
  23. 1.2. Dynamika punktu materialnego
  24. Pierwsza zasada dynamiki
  25. Druga zasada dynamiki
  26. Pęd
  27. Trzecia zasada dynamiki
  28. Przykłady sił występujących w mechanice
  29. Dynamika ruchu punktu materialnego po okręgu
  30. Praca
  31. Moc
  32. Energia
  33. 1.3. Dynamika układu punktów materialnych
  34. Środek masy
  35. Siły wewnętrzne i zewnętrzne
  36. Ruch środka masy
  37. 1.4. Dynamika bryły sztywnej
  38. Pojęcie bryły sztywnej
  39. Rodzaje ruchów bryły sztywnej
  40. Moment siły
  41. Moment bezwładności
  42. Twierdzenie Steinera
  43. Druga zasada dynamiki ruchu obrotowego
  44. Moment pędu
  45. Pierwsza zasada dynamiki ruchu obrotowego
  46. Trzecia zasada dynamiki ruchu obrotowego
  47. Energia kinetyczna ruchu obrotowego
  48. Toczenie się bryły sztywnej
  49. Analogia między ruchem postępowym i ruchem obrotowym
  50. 1.5. Zasady zachowania w mechanice
  51. Zasada zachowania pędu
  52. Zasada zachowania momentu pędu (krętu)
  53. Zasada zachowania energii
  54. 1.6. Siły bezwładności
  55. Inercjalne układy odniesienia
  56. Układy nieinercjalne
  57. Siła bezwładności
  58. Siła odśrodkowa
  59. Siła Coriolisa
  60. 1.7. Zderzenia ciał
  61. Zderzenie niesprężyste
  62. Zderzenie sprężyste
  63. 1.8. Grawitacja
  64. Prawo powszechnego ciążenia
  65. Ciężar ciał. Przyspieszenie ziemskie
  66. Pole grawitacyje
  67. Energia potencjalna i potencjał pola grawitacyjnego
  68. Prędkości kosmiczne
  69. 1.9. Zasada napędu rakietowego
  70. 1.10. Mechanika cieczy i gazów
  71. Ogólne własności cieczy i gazów
  72. Ciśnienie w cieczy i gazie. Prawo Pascala
  73. Prawo Archimedesa
  74. Pływanie ciał
  75. Przepływ cieczy i gazów
  76. Przepływ cieczy rzeczywistych i gazów
  77. Liczba Reynoldsa. Wzór Stokesa
  78. Ruch ciał w cieczach i gazach
  79. Efekt Magnusa
  80. Siła parcia
  81. Silnik wiatrowy
  82. Zasada działania silnika wodnego
  83. 1.11. Elementy szczególnej teorii względności
  84. Mechanika klasyczna i relatywistyczna
  85. Transformacja Galileusza
  86. Transformacja Lorentza
  87. Relatywistyczne dodawanie prędkości
  88. Pojęcie czasoprzestrzeni i interwału
  89. Zależność masy od prędkości
  90. Masa i energia
  91. Relatywistyczna postać drugiej zasady dynamiki Newtona
  92. Relatywistyczna zależność zmian prędkości od siły
  93. Związek energii z pędem
  94. Zadania ro rozdziału 1
  95. 2. RUCH DRGAJĄCY I FALOWY
  96. 2.1. Drgania harmoniczne
  97. Pojęcia ogólne
  98. Drgania swobodne
  99. Drgania tłumione
  100. Drgania wymuszone
  101. Rezonans
  102. 2.2. Drgania złożone
  103. Składanie drgań harmonicznych równoległych o tej samej częstotliwości
  104. Składanie drgań harmonicznych równoległych o różnych częstotliwościach
  105. Dudnienie
  106. Składanie drgań harmonicznych prostopadłych
  107. 2.3. Ruch falowy
  108. Istota i ogólne własności fal
  109. Rodzaje fal
  110. Prędkość rozchodzenia się fal
  111. Fala harmoniczna płaska
  112. Równanie zespolone fali harmonicznej
  113. Zasada Huygensa. Dyfrakcja fal
  114. Interferencja fal
  115. Fale stojące
  116. Równanie różniczkowe ruchu falowego
  117. 2.4. Akustyka
  118. Powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych
  119. Ciśnienie i natężenie dźwięku
  120. Wytwarzanie dźwięków
  121. Zjawisko Dopplera
  122. Ultradźwięki
  123. Zadania do rozdziału 2
  124. 3. TERMODYNAMIKA
  125. 3.1. Podstawowe pojęcia termodynamiki
  126. Opis zjawisk termodynamicznych
  127. Pojęcie temperatury. Zerowa zasada termodynamiki
  128. Pomiar temperatury. Różne skale temperatury
  129. 3.2. Kinetyczna teoria gazu doskonałego
  130. Równanie stanu gazu
  131. Założenia kinetycznej teorii gazu doskonałego
  132. Ciśnienie gazu doskonałego
  133. Kinetyczna interpretacja temperatury
  134. Rozkład Maxwella
  135. Wzór barometryczny
  136. Rozkład Boltzmanna
  137. Liczba Avogadra
  138. 3.3. Ciepło, praca i energia wewnętrzna
  139. Energia wewnętrzna a ciepło
  140. Pierwsza zasada termodynamiki
  141. Praca sił ciśnienia
  142. Przemiany gazu doskonałego
  143. Ciepło właściwe
  144. Ciepła molowe gazu doskonałego
  145. Przemiana adiabatyczna
  146. Proces dławikowy
  147. 3.4. Procesy odwracalne i nieodwracalne
  148. Pojęcie procesu odwracalnego i nieodwracalnego
  149. Entropia i druga zasada termodynamiki
  150. Zjawiska transportu
  151. Bodźce i przepływy
  152. Źródło entropii
  153. Maszyny cieplne
  154. Statystyczna interpretacja entropii
  155. Przemiana politropowa
  156. 3.5. Zjawiska wysokiej próżni
  157. Średnia droga swobodna i częstość zderzeń
  158. Osiąganie stanu wysokiej próżni
  159. Pomiar wysokiej próżni
  160. 3.6. Przejścia fazowe
  161. Izotermy gazu rzeczywistego
  162. Wykres równowagi fazowej
  163. Osiąganie niskich temperatur
  164. Trzecia zasada termodynamiki
  165. Nadpłynność
  166. 3.7. Ciekłe kryształy
  167. Zadania do rozdziału 3
  168. 4. ELEKTROMAGNETYZM
  169. 4.1. Pole elektryczne
  170. Ładunki elektryczne
  171. Prawo Coulomba
  172. Natężenie pola elektrycznego
  173. Dipol w polu elektrycznym
  174. Strumień indukcji
  175. Prawo Gaussa dla pola elektrycznego
  176. Gęstość powierzchniowa ładunku
  177. Praca sił pola elektrycznego
  178. Napięcie i potencjał
  179. Energia potencjalna ładunków w polu elektrycznym
  180. Związek między potencjałem a natężeniem pola
  181. Równania Poissona i Laplace`a
  182. Pojemność elektryczna
  183. Łączenie kondensatorów
  184. 4.2. Prąd elektryczny
  185. Natężenie i gęstość prądu
  186. Opór elektryczny
  187. Prawo Ohma
  188. Opór właściwy i przewodnictwo właściwe
  189. Różniczkowa postać prawa Ohma
  190. Siła elektromotoryczna
  191. Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego
  192. Łączenie oporów
  193. Praca i moc prądu
  194. Ciepło Joule`a
  195. Prawa Kirchhoffa dla obwodów
  196. 4.3. Pole magnetyczne
  197. Wektor indukcji magnetycznej
  198. Siła Lorentza
  199. Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem
  200. Działanie pola magnetycznego na obwód z prądem
  201. Moment magnetyczny obwodu
  202. Pole magnetyczne przewodnika z prądem
  203. Przenikalność magnetyczna
  204. Wektor natężenia pola magnetycznego
  205. Prawo Ampere`a
  206. Natężenie pola magnetycznego wewnątrz solenoidu
  207. Prawo Biota-Savarta
  208. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego
  209. Oddziaływanie przewodników z prądem
  210. 4.4. Indukcja elektromagnetyczna
  211. Strumień indukcji magnetycznej
  212. Prawo indukcji Faradaya
  213. Reguła Lenza
  214. Indukcja wzajemna i własna
  215. 4.5. Drgania i fale elektromagnetyczne
  216. Drgania w obwodzie LC
  217. Drgania wymuszone i rezonans
  218. Prąd przesunięcia
  219. Wirowe pole elektryczne
  220. Magnetyczny potencjał wektorowy
  221. Równania Maxwella
  222. Emisja fal elektromagnetycznych
  223. Dipol elektryczny
  224. Prędkość fal elektromagnetycznych
  225. 4.6. Prąd elektryczny w cieczach
  226. Elektrolity
  227. Przewodność elektryczna elektrolitów
  228. Elektroliza
  229. 4.7. Prąd elektryczny w gazach
  230. Jonizacja gazu
  231. Zasada działania detektorów jonizacyjnych
  232. 4.8. Prąd zmienny
  233. Sinusoidalna SEM
  234. Obwód prądu zmiennego z oporem
  235. Obwód prądu zmiennego z oporem, indukcyjnością i pojemnością
  236. Wartości skuteczne prądu zmiennego
  237. Prąd trójfazowy
  238. Moc prądu zmiennego
  239. Zadania do rozdziału 4
  240. 5. OPTYKA
  241. 5.1. Promieniowanie świetlne
  242. Ogólne własności światła
  243. Prędkość światła
  244. Współczynnik załamania i droga optyczna
  245. 5.2. Odbicie i załamanie światła
  246. Zasada Fermata
  247. Prawo odbicia
  248. Prawo załamania
  249. 5.3. Elementy optyki geometrycznej
  250. Załamanie światła na powierzchni sferycznej
  251. Soczewki sferyczne
  252. Równanie soczewki cienkiej
  253. Obrazy wytwarzane przez cienkie soczewki
  254. 5.4. Dyspersja światła
  255. Pryzmat
  256. Aberracje układów optycznych
  257. 5.5. Interferencja światła
  258. Doświadczenie Younga
  259. Interferencja światła w cienkich warstwach
  260. Zastosowanie zjawiska interferencji światła w metrologii
  261. 5.6. Dyfrakcja światła
  262. Dyfrakcja światła na szczelinie
  263. Powstawanie obrazu dyfrakcyjnego
  264. Natężenie prążków obrazu dyfrakcyjnego
  265. Siatka dyfrakcyjna szczelinowa
  266. Rodzaje siatek dyfrakcyjnych
  267. Zdolność rozdzielcza siatki dyfrakcyjnej
  268. 5.7. Polaryzacja światła
  269. Światło naturalne i spolaryzowane
  270. Polaryzacja światła przez odbicie
  271. Dwójłomność
  272. Dwójłomność wymuszona
  273. 5.8. Holografia
  274. Spójność fal świetlnych
  275. Hologramy
  276. 5.9. Optyka nieliniowa
  277. Dielektryki liniowe i nieliniowe
  278. Autokolimacja wiązki światła
  279. Wytwarzanie drugiej harmonicznej
  280. 5.10. Rozpraszanie światła
  281. 5.11. Zjawisko Dopplera w optyce
  282. Zadania do rozdziału 5
  283. 6. FIZYKA ATOMOWA
  284. 6.1. Kwantowe własności promieniowania
  285. Promieniowanie ciała doskonale czarnego
  286. Wzór Wiena
  287. Wzór Rayleigha-Jeansa
  288. Wzór Plancka
  289. 6.2. Doświadczalne dowody kwantowej natury promieniowania
  290. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  291. Dualizm światła
  292. 6.3. Falowe własności cząstek materialnych
  293. Fale de Broglie`a
  294. Zasada nieoznaczoności
  295. 6.4. Równanie Schródingera
  296. Funkcja falowa
  297. Cząstka swobodna
  298. Cząstka w jamie potencjalnej
  299. Przejście cząstki przez barierę potencjału
  300. 6.5. Budowa atomu
  301. Różne modele budowy atomu
  302. Równanie Schrődingera dla atomu wodoropodobnego
  303. Rozwiązanie równania Schrődingera dla atomu wodoru
  304. Poziomy energetyczne
  305. Funkcje falowe
  306. 6.6. Moment pędu atomu
  307. Orbitalny moment pędu
  308. Spin
  309. 6.7. Budowa powłok elektronowych
  310. Zasada Pauliego
  311. Układ okresowy pierwiastków
  312. 6.8. Promieniowanie rentgenowskie
  313. Wytwarzanie, własności i zastosowanie promieni rentgenowskich
  314. Widmo promieniowania rentgenowskiego
  315. 6.9. Budowa cząsteczek
  316. Wiązania chemiczne
  317. Widma cząsteczkowe
  318. 6.10. Optyka kwantowa
  319. Fluorcscencja i fosforescencja
  320. Emisja spontaniczna i wymuszona
  321. Laser
  322. Zadania do rozdziału 6
  323. 7. FIZYKA CIAŁA STAŁEGO
  324. 7.1. Budowa kryształów
  325. Struktura ciał stałych
  326. Stan równowagi cząstek w krysztale
  327. Sieci przestrzenne Bravais`go
  328. Sieć odwrotna
  329. Energia wiązania kryształu i typy wiązania w kryształach
  330. Klasyfikacja kryształów
  331. Defekty sieci krystalicznej
  332. 7.2. Metody badania struktury ciał krystalicznych
  333. Rentgenografia
  334. Metoda Lauego
  335. Elektronografia
  336. Neutronografia
  337. 7.3. Podstawy teorii pasmowej ciał stałych
  338. Energia wiązania elektronów w krysztale
  339. Modele oddziaływania elektronów w krysztale
  340. Model elektronów swobodnych
  341. Model słabego wiązania elektronów
  342. Model silnego wiązania elektronów
  343. Przewodniki, półprzewodniki i izolatory
  344. 7.4. Własności elektryczne metali
  345. Przewodnictwo metali
  346. Zależność oporu właściwego metali od temperatury. Nadprzewodnictwo
  347. 7.5. Własności magnetyczne ciała stałego
  348. Zjawiska magnetyczne związane z ruchem obrotowym elektronów
  349. Własności magnetyczne ciał
  350. Diamagnetyzm
  351. Paramagnetyzm
  352. Ferromagnetyzm
  353. 7.6. Własności dielektryczne ciała stałego
  354. Polaryzacja dielektryków
  355. Podatność elektryczna
  356. 7.7. Mechaniczne własności ciał stałych
  357. Odkształcenia sprężyste. Prawo Hooke`a
  358. Rozciąganie
  359. Skręcanie
  360. 7.8. Własności termiczne ciał stałych
  361. Ciepło molowe
  362. Kwantowa teoria ciepła molowego Einsteina i Debye`a
  363. Rozszerzalność cieplna
  364. Przewodnictwo cieplne
  365. Ciała amorficzne
  366. 7.9. Elementy fizyki statystycznej
  367. Rodzaje cząstek i rozkładów
  368. Przestrzeń fazowa
  369. Rozkłady statystyczne
  370. 7.10. Półprzewodniki
  371. Rodzaje półprzewodników
  372. Prędkość ruchu dziur i elektronów. Masa efektywna
  373. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników
  374. 7.11. Elektroniczne elementy półprzewodnikowe
  375. Złącze p-n
  376. Dioda półprzewodnikowa
  377. Tranzystor złączowy
  378. Fotoopornik, fotodioda i fotoogniwo
  379. Bateria atomowa
  380. 7.12. Zjawiska termoelektryczne, galwanomagnetyczne i termomagnetyczne
  381. Zjawisko Seebecka
  382. Zjawisko Peltiera
  383. Zjawisko Halla i zjawisko Nernsta
  384. Zjawisko Ettingshausena i Righiego-Leduca
  385. Zjawisko Thomsona
  386. 7.13. Zjawiska galwanomagnetyczne w nadprzewodnictwie
  387. Kwantowanie pola magnetycznego
  388. Zjawisko Josephsona
  389. Kwantowe zjawisko Halla
  390. Zadania do rozdziału 7
  391. 8. FIZYKA JĄDROWA
  392. 8.1. Podstawowe własności nuklidów i ich systematyka
  393. Pojęcia wstępne
  394. Ładunek jądra
  395. Rozmiary i kształt jądra
  396. Masa jąder. Gęstość materii jądrowej
  397. Energia wiązania
  398. Spin i moment magnetyczny jądra
  399. Systematyka nuklidów
  400. 8.2. Siły jądrowe. Modele jądrowe
  401. Własności sił jądrowych
  402. Ogólne cechy modeli jądrowych
  403. Model kroplowy jądra
  404. Model powłokowy jądra
  405. 8.3. Przemiany jądrowe
  406. Rozpad alfa
  407. Rozpad beta
  408. Promieniowanie gamma
  409. Graficzne schematy rozpadów
  410. 8.4. Prawa rozpadu nuklidów
  411. Prawo promieniotwórczego rozpadu nuklidów
  412. Średni czas życia jąder promieniotwórczych
  413. Aktywność promieniotwórcza
  414. Rozpad sukcesywny
  415. Statystyczne fluktuacje rozpadu promieniotwórczego
  416. 8.5. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią
  417. Rodzaje oddziaływań
  418. Przekrój czynny
  419. Oddziaływanie ciężkich cząstek naładowanych z materią
  420. Zasięg
  421. Oddziaływanie promieniowania beta z materią
  422. Oddziaływanie neutronów z materią
  423. Spowalnianie neutronów. Układ środka masy
  424. Oddziaływanie promieniowania y z materią
  425. Zjawisko Mőssbauera
  426. Działanie promieniowania jądrowego na organizm ludzki
  427. Detekcja promieniowania jądrowego
  428. 8.6. Reakcje jądrowe
  429. Schematy zapisu reakcji jądrowych. Zasady zachowania
  430. Reakcje jądrowe wywołane neutronami
  431. Wychwyt radiacyjny neutronu
  432. Reakcja rozszczepienia jądra
  433. Reakcje syntezy jąder
  434. Pierwiastki transuranowe
  435. 8.7. Cząstki elementarne
  436. Klasyfikacja i podstawowe własności cząstek elementarnych
  437. Rozpady cząstek elementarnych
  438. Oddziaływania cząstek elementarnych
  439. Atomy egzotyczne i hiperjądra
  440. 8.8. Technika jądrowa
  441. Zastosowanie izotopów
  442. Reaktor jądrowy
  443. 8.9. Akceleratory
  444. Akceleratory liniowe na napięcie stałe
  445. Akceleratory liniowe na napięcie zmienne
  446. Akcelerator liniowy z falowodem
  447. Liniowy akcelerator indukcyjny
  448. Cyklotron
  449. Synchrocyklotron
  450. Synchrotron
  451. Mikrotron
  452. Betatron
  453. Akcelerator kolektywny
  454. Zadania do rozdziału 8
  455. 9. FIZYKA PLAZMY
  456. 9.1. Własności plazmy
  457. Ogólne wiadomości o plazmie
  458. Liczba Debye`a i parametr plazmowy
  459. Średnia energia potencjalna i kinetyczna elektronów w plazmie
  460. Waga statystyczna
  461. Stopień jonizacji
  462. 9.2. Elementarne procesy zachodzące w plazmie
  463. Rozpraszanie elektronów na jonach
  464. Rodzaje zderzeń w plazmie
  465. 9.3. Diagnostyka plazmy
  466. Parametry plazmy
  467. Sonda Langmuira
  468. Pomiar temperatury plazmy izotermicznej metodą akustyczną
  469. Pomiar temperatury metodą izotopową
  470. 9.4. Własności elektryczne plazmy
  471. Przewodność elektryczna plazmy
  472. Oscylacje elektrostatyczne w plazmie
  473. 9.5. Procesy transportu w plazmie
  474. Rodzaje dryfu
  475. Powstawanie ruchu dryftowego
  476. Dryf elektryczny w skrzyżowanych polach: elektrycznym i magnetycznym
  477. Dryf w niejednorodnym polu magnetycznym
  478. Dryf magnetyczny dośrodkowy
  479. Dryf bezwładnościowy (inercyjny)
  480. 9.6. Techniczne zastosowania plazmy
  481. Zadania do rozdziału 9
  482. 10. KOSMOLOGIA
  483. 10.1. Wiadomości ogólne o Wszechświecie
  484. Uwagi wstępne
  485. Jednostki odległości stosowane w kosmologii
  486. Zasady pomiaru odległości
  487. Zasady pomiaru prędkości
  488. 10.2. Czasoprzestrzeń
  489. 10.3. Prawo Hubble`a
  490. 10.4. Promieniowanie cieplne Wszechświata
  491. 10.5. Model Wszechświata
  492. 10.6. Teoria Wielkiego Wybuchu
  493. Zadania do rozdziału 10
  494. DODATEK
  495. Uniwersalne stałe fizyczne
  496. Gęstości niektórych substancji
  497. Zależności między jednostkami energii
  498. Masy i energie spoczynkowe niektórych cząstek
  499. Niektóre definicje i zależności rachunku wektorowego
  500. Niektóre definicje i zależności analizy wektorowej
  501. Wyrażenia różniczkowe w trzech układach współrzędnych
  502. Układ okresowy pierwiastków

Zobacz spis treści



Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czytelnia
Aleja Niepodległości 20

Sygnatura: 53
Numer inw.: 5228
Dostępność: tylko na miejscu

schowek


Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:



Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.