出版時間:2009-12 出版社:丁桂祥 科學出版社 (2009-12出版) 作者:丁桂祥 編 頁數(shù):286
內(nèi)容概要
《藥用物理(第2版)》根據(jù)藥學類專業(yè)高職教育的特點和要求,充分體現(xiàn)高職教育的針對性和實用性,結(jié)合多年來讀者使用此書的建議和意見,考慮了國內(nèi)外物理教材改革的動態(tài)和發(fā)展修訂而成。此次再版,保留了第一版的體系、風格和特色,調(diào)整了個別章節(jié),重寫了全書內(nèi)容,增加了知識鏈接、拓展提高、生活探秘、小小案例等,充實了應用類的目標檢測和實驗實訓內(nèi)容。全書構(gòu)思新穎,應用突出,通俗易懂,可讀性強?! 端幱梦锢恚ǖ?版)》可作為高職類制劑工程、藥學、藥物分析、制藥工程等專業(yè)的物理教材使用,也可作為各類成人大學的物理教材或參考書之用。
書籍目錄
第1章 流體力學第1節(jié) 液體的表面現(xiàn)象第2節(jié) 理想流體的穩(wěn)定流動第3節(jié) 伯努利方程第4節(jié) 黏滯性流體的流動第5節(jié) 斯托克斯定律第2章 分子物理學與熱力學第1節(jié) 理想氣體的壓強和溫度第2節(jié) 能量均分定理第3節(jié) 氣體分子速率的統(tǒng)計分布規(guī)律第4節(jié) 熱力學第一定律第5節(jié) 熱力學第二定律第3章 電磁學基礎(chǔ)第1節(jié) 靜電場第2節(jié) 磁場第4章 振動與波第1節(jié) 簡諧振動第2節(jié) 機械波第3節(jié) 波的衍射第4節(jié) 波的干涉第5節(jié) 聲波和超聲波第5章 光的波動性第1節(jié) 光的干涉第2節(jié) 光的衍射第3節(jié) 光的偏振第4節(jié) 旋光現(xiàn)象第5節(jié) 光的吸收第6章 原子結(jié)構(gòu)及原子核物理第1節(jié) 氫原子光譜玻爾的氫原子理論第2節(jié) 激光第3節(jié) 光的粒子性和實物粒子的波動性第4節(jié) 波函數(shù)及薛定諤方程第5節(jié) 原子核的基本性質(zhì)第6節(jié) 原子核的結(jié)合能第7節(jié) 原子核的放射性衰變第7章 直流電路第1節(jié) 電路的基本概念第2節(jié) 基爾霍夫定律第3節(jié) 電源的等效變換第4節(jié) 疊加原理第8章 正弦交流電路第1節(jié) 正弦交流電的基本概念第2節(jié) 正弦量的相量圖表示法第3節(jié) 單一參數(shù)元件的交流電路第4節(jié) RL串聯(lián)的交流電路第5節(jié) RLC串聯(lián)的交流電路第6節(jié) 功率因數(shù)第7節(jié) 三相電源第8節(jié) 三相負載第9節(jié) 三相電路的功率第10節(jié) 安全用電第9章 變壓器第1節(jié) 磁路的基本概念第2節(jié) 變壓器的基本結(jié)構(gòu)第3節(jié) 變壓器的工作原理第4節(jié) 變壓器的損耗與效率第5節(jié) 變壓器的銘牌第6節(jié) 特種變壓器第10章 交流電動機及其控制電路第1節(jié) 三相異步電動機第2節(jié) 單相異步電動機第3節(jié) 常用低壓電器第4節(jié) 三相異步電動機的使用第5節(jié) 三相異步電動機的繼電接觸器控制第6節(jié) 可編程序控制器第11章 電子技術(shù)基礎(chǔ)第1節(jié) 半導體元件第2節(jié) 晶體管直流穩(wěn)壓電路第3節(jié) 晶體三極管放大電路第4節(jié) 模擬集成運算放大器第5節(jié) 數(shù)字電路簡介第6節(jié) 傳感器簡介實驗一 測定規(guī)則物體的密度實驗二 測定流體的黏度實驗三 用模擬法測繪靜電場實驗四 分光計的應用實驗五 利用旋光性測定溶液的濃度實驗六 驗證基爾霍夫定律與疊加原理實驗七 電感性負載與電容器并聯(lián)實驗八 三相負載的連接實驗九 三相異步電動機的繼電接觸器控制實驗十 直流穩(wěn)壓電源的制作與調(diào)試主要參考文獻藥用物理教學基本要求部分目標檢測題參考答案
章節(jié)摘錄
插圖:第2節(jié)理想流體的穩(wěn)定流動一、理想流體由于流體具有流動性,它只要受到很小外力的作用,就可以引起內(nèi)部各流體層之間的相對運動(流動)。例如,液體在管道中流動時,在管的軸心處的流速最大,愈靠近管壁流速就愈小,與管壁接觸處的流體流速為零。這是由于流體流動時,速度不同的各流體層之間有內(nèi)摩擦力的存在,因而阻止各流體層之間作相對運動。這種現(xiàn)象,就是流體具有黏滯性的表現(xiàn)。液體的黏滯性比氣體大。一般來說,流體是可以壓縮的,當壓強改變時,它的體積也要發(fā)生變化,因而密度也隨著變化。實際液體具有黏滯性和可壓縮性。為了使問題簡化,我們引入理想流體的物理模型,把絕對不可壓縮,完全沒有黏性的流體就叫做理想流體。實際生活中的很多流體非常接近理想流體,如水和乙醇等,一般情況下,它們的黏性是很小的。研究黏性很小的流體在較小范圍內(nèi)流動時,其黏性可以忽略不計。對液體來說,其壓縮性是很小的,在壓強不是很大的情況下也是可以忽略不計的。因此,水和乙醇一般可看作理想流體。氣體的可壓縮性非常顯著,在壓強增大的情況下,體積要縮小。但當氣體處于可以自由流動的狀態(tài)而不是局限在密閉的容器中時,只要有很小的壓強差存在,就能使氣體很快運動。而這樣很小的壓強差,所引起的氣體體積變化和密度變化都很小。所以在研究氣體的運動時,只要壓強差不大,就可以把氣體看成是不可壓縮的。二、穩(wěn)定流動一般情況下,流體流動時,流體粒子不但在同一時刻,空間各點的速度不同,而且不同時刻在空間同一點的流速也不同,即流體的流速隨空間和時間變化而變化。這樣的流動狀態(tài)是比較復雜的。我們主要討論的是穩(wěn)定流動,即流體在流動的過程中,空間每一點的流速都不隨時間變化,流體的這種流動也叫做定常流動。
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