《费曼物理学讲义》笔记
费恩蔓物理学讲义读书心得5篇

费恩蔓物理学讲义读书心得5篇费恩蔓物理学讲义读书心得1本书作者费曼1918年出生于美国纽约市皇后区的小镇法洛克卫(FarRockaway),1939年毕业于麻省理工学院,进入普林斯顿大学念研究生,成为约翰·惠勒的学生。
1942年6月16日获得理论物理学博士学位;1943年进入洛斯阿拉莫斯国家实验室,参与曼哈顿计划。
同年开始在康奈尔大学任教,1951年转入加州理工学院。
1965年,费曼因在量子电动力学方面的贡献与施温格与朝永振一郎共同获得诺贝尔物理奖。
之后他跟葛尔曼(MurrayGell-Mann)研究弱相互作用,1963年出版《费曼物理学讲义》,1972年获得厄司特杏坛奖章(Oersted Medal forTeaching)。
1986年,费曼受委托调查挑战者号航天飞机失事事件。
1988年2月15日,费曼因腹膜癌而与癌症搏斗十年后于加州洛杉矶与世长辞(享年69岁)。
这本书原本是费曼在加州理工任教时写给本科生的讲义。
自己专业是物理,读过不少物理书。
相比而言,这本物理书最为别致而独特,因为这部书讲授了一个有血有肉的物理,生动展现了一个物理学家发现问题,思考问题,解决问题的方法,让读者能够明白,原来抽象难度的物理理论也不过是一些正常人朴素思想的数学演绎。
在阅读过程中,读者可以体会到作者将物理概念阐述得“平易近人”的努力,有一种换位思考,从学生角度写教材的精神和态度。
而对比我曾读过的国内物理教材,尽管它们注重知识点阐述和逻辑结构的的展示,但它们就像骨架的照片一样,结构清楚但枯燥难懂;更有甚者,故弄玄虚,从一个刁钻的角度来组织知识结构,让读者读得云山雾罩,不知所云。
因此这里书籍的阅读体验非常不友好,阅读感觉极差。
国内教材如此写法,归根结底,是作者写作态度的问题,即没有从读者阅读趣味的角度出发,而是以自我为中心,只考虑到了自己思维的阐述,甚者为卖弄自己的才华,却忽视了读者的兴趣和要求。
究其原因,我猜想或许因为费曼是美国人,身在一个反精英的平民国度,崇尚自由。
《费曼物理学讲义(第2卷)(新千年版)》读书笔记模板

第7章在各种情况下的电场(续)
§7-1求静电场的各种方法 §7-2二维场;复变函数 §7-3等离子体振荡 §7-4电解质内的胶态粒子 §7-5栅极的静电场
第8章静电能
§8-1电荷的静电能;均匀带电球 §8-2电容器的能量;作用于带电导体上的力 §8-3离子晶体的静电能 §8-4核内的静电能 §8-5静电场中的能量 §8-6点电荷的能量
第24章波导
§24-1传输线 §24-2矩形波导 §24-3截止频率 §24-4导波的速率 §24-5导波的观测 §24-6波导管 §24-7波导模式 §24-8另一种看待导波的方法
第25章用相对论符号表示的电动力学
§25-1四维矢量 §25-2标积 §25-3四维梯度 §25-4用四维符号表示的电动力学 §25-5运动电荷的四维势 §25-6电动力学方程组的不变性
第39章弹性材料
§39-1应变张量 §39-2弹性张量 §39-3在弹性体中的运动 §39-4非弹性行为 §39-5计算弹性常量
第40章干水的流动
§40-1流体静力学 §40-2运动方程 §40-3定常流——伯努利定理 §40-4环流 §40-5涡线
第41章湿水的流动
§41-1黏性 §41-2黏性流动 §41-3雷诺数 §41-4经过一圆柱体的流动 §41-5零黏性极限 §41-6库埃特流动
第9章大气中的电学
§9-1大气的电势梯度 §9-2大气中的电流 §9-3大气电流的来源 §9-4雷暴雨 §9-5电荷分离的机制 §9-6闪电
第10章电介质
§10-1介电常量 §10-2极化矢量P §10-3极化电荷 §10-4有电介质时的静电方程组 §10-5有电介质时的场和力
第11章在电介质内部
第26章场的洛伦兹变换
《费曼物理学讲义》笔记

加州理工学院费曼物理学讲义加州理工学院(California Institute of Technology, 缩写为Caltech)"Physics is to math what sex is to masturbation."(“物理之于数学好比性爱之于手淫。
”)"Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's not why we do it."(“物理跟性爱有相似之处:是的,它可能会产生某些实在的结果,但这并不是我们做它的初衷。
”)理查·费曼与“草包族科学”理查·费曼曾经在1974年,于加州理工学院的一场毕业典礼演说中叙述“草包族科学”(Cargo cult science)时提到:从过往的经验,我们学到了如何应付一些自我欺骗的情况。
举个例子,密立根做了个油滴实验,量出了电子的带电量,得到一个今天我们知道是不大对的答案。
他的资料有点偏差,因为他用了个不准确的空气粘滞系数数值。
于是,如果你把在密立根之后、进行测量电子带电量所得到的资料整理一下,就会发现一些很有趣的现象:把这些资料跟时间画成坐标图,你会发现这个人得到的数值比密立根的数值大一点点,下一个人得到的资料又再大一点点,下一个又再大上一点点,最后,到了一个更大的数值才稳定下来。
为什么他们没有在一开始就发现新数值应该较高?——这件事令许多相关的科学家惭愧脸红——因为显然很多人的做事方式是:当他们获得一个比密立根数值更高的结果时,他们以为一定哪里出了错,他们会拼命寻找,并且找到了实验有错误的原因。
另一方面,当他们获得的结果跟密立根的相仿时,便不会那么用心去检讨。
因此,他们排除了所谓相差太大的资料,不予考虑。
我们现在已经很清楚那些伎俩了,因此再也不会犯同样的毛病。
目录第1章原子的运动 (5)§1-1引言 (5)§1-2物质是原子构成的 (5)§1-3原子过程 (5)§1-3化学反应 (6)第2章基本物理 (6)§2-1引言 (6)§2-2 1920年以前的物理学 (6)附录 (7)理查德.费曼 (7)目录 (9)[编辑] 生平简介 (9)[编辑] 费曼的著作 (10)[编辑] 传记 (12)[编辑] 参考资料 (12)[编辑] 外部链接 (12)第1章原子的运动§1-1 引言问:为什么不能直截了当的列出基本定律,然后再就一切可能的情况说明定律的应用呢?答:第一,我们还不知道所有的基本定律:未知领域的边界在不断地扩展;第二,正确地叙述物理定律要涉及到一些非常陌生的概念,而叙述这些概念有要用到高等数学。
费恩曼物理学讲义第2卷

费恩曼物理学讲义第2卷
《费恩曼物理学讲义》是2013年4月由上海科学技术出版社出版的图书,作者是费恩曼。
该书主要根据费恩曼的讲稿组成完整地概括了电磁学方方面面的内容。
《费恩曼物理学讲义(第2卷)》主要介绍了电磁学,包括电场、磁场、波及其相互关系等,共42章。
费恩曼(R.P.Feynman)1918年生于布鲁克林区,1942年在普林斯顿获得博士学位。
第二次世界大战期间在洛斯阿拉莫斯,尽管当时他还很年轻,但已在曼哈顿计划中发挥了重要作用。
以后,他在康奈尔大学和加利福尼亚理工学院任教。
1965年,因他在量子电动力学方面的工作和朝永振一郎及施温格(J.Schwinger)同获诺贝尔物理学奖。
费恩曼博士获得诺贝尔奖是由于成功地解决了量子电动力学理论问题,他也创立了说是液氦中起流动性现象的数学理论。
此后,他和盖尔曼(M.Gell-Mann)在B衰变等弱相互作用领域内做出了奠基性的工作。
在以后的几年里,他在夸克理论的发展中起了关键性的作用,提出了他的高能质子碰撞过程的部分子模型。
除了这些成就之外,费恩曼博士将新的基本计算技术及记号法引时物理学,首先是无处不在的费恩曼图,在近代科学历史中,它比任何其他数学形式描述都更大地改变了对基本物理过程形成概念及进行计算的方法。
《费曼讲物理入门》个人笔记

《费曼讲物理:入门》个人笔记1918-1988.2.15《费曼讲物理:入门》是从著名的费曼《物理学讲义》节选的六节物理课。
内容包括“运动着的原子”、“基础物理学”、“物理学与其他学科的关系”、“能量守恒”、“万有引力理论”、“量子行为”六部分。
费曼:物理学与其他学科的关系∙“理解某种事情”指的是?组成这个“世界”的运动物体的复杂排列似乎有点像是天神们所下的一盘伟大的国际象棋,我们则是这盘棋的观众….当我们观看了足够长的时间,总能看出几条规则来,而弈棋规则就是我们所说的基础物理。
但是,即使我们知道了每条规则,仍然可能不理解为什么下棋时要走这一步,这仅仅是因为情况太复杂了,而我们的智力确实有限的。
除了我们还在知道所有规则以外,我们真正能用已知规则来解释的事情也非常有限,因为几乎所有的情况都是极其复杂的,我们不能领会这盘棋中应用这些规则的走法,更无法预言下一步将要怎样。
所以,如果我们知道了这些规则,就认为“理解”了世界。
∙实验是任何观念的正确性的唯一试金石。
∙如果一件事情不是科学,这并不意味着其中有什么错误的地方,它只是意味着其它不是科学而已。
1. 化学:受到物理学影响最深;①理论化学最深刻的部分必定会归结到量子力学;②统计力学;③有机化学→生物化学→生物学(无机化学:物理化学,量子化学)2. 生物学:生物过程中有很多物理现象,比如神经放电3. 天文学4. 地质学5. 心理学如果我们微不足道的有限智力为了某种方便将这个宇宙分为几个部分:物理,化学,生物,地理,天文,心理等,那么记住,大自然并不知道这一切。
P32 有时候,我真搞不清楚人是怎么回事:他们都不是透过了解而学习,而且靠背诵死记或其他方法,因此知识的基础都很薄弱。
P79 就这样,我学到一点关于生物学的特性:你可以很轻易便提出一个非常有趣的问题,而没有人知道答案。
但在物理学,你必须先稍微深入学习,才有可能问一些大家都无法回答的问题。
P87 我居然在哈佛大学的生物系里发表演讲呢!事实上,这可以作为我一生中的写照:我永远会一脚踏进某个事情中,看看到底能做到什么地步。
费曼物理学笔记

费曼物理学笔记费曼物理学笔记是由美国物理学家理查德·费曼撰写的一系列讲义和笔记,旨在向读者介绍物理学的基本原理和概念。
费曼物理学笔记以其独特的风格和深入浅出的解释,成为了物理学学习的经典教材之一。
本文将对费曼物理学笔记的内容进行介绍和分析。
在费曼物理学笔记中,费曼通过清晰而生动的语言,将复杂的物理概念解释为易于理解的形式。
他以生动有趣的故事和例子来阐释物理学原理,使读者能够更好地理解和记忆。
费曼物理学笔记的独特之处在于其强调实际问题和实际应用,通过具体的例子来说明所讲述的物理原理在现实世界中的意义和应用。
费曼物理学笔记的内容涵盖了广泛的物理学领域,包括力学、电动力学、热力学、量子力学等。
在力学部分,费曼详细讲解了牛顿定律、动量、能量等基本概念,引入了拉格朗日力学和哈密顿力学等高级理论。
在电动力学部分,费曼介绍了电荷、电场、电势等概念,讲解了电磁感应、电磁波等电磁现象。
在热力学部分,费曼讲述了热力学定律、热力学过程等基本知识,并引入了统计物理学的概念。
在量子力学部分,费曼详细解释了波粒二象性、不确定性原理等重要概念,介绍了量子力学的基本原理和数学工具。
费曼物理学笔记的特点之一是强调问题的思考和解决方法。
费曼提倡通过问题来学习物理学,他在讲义中提出了一系列问题和习题,引导读者思考和动手解决。
通过解决问题,读者能够更好地理解物理学的原理和概念,并培养自己的问题解决能力。
费曼物理学笔记中的问题和习题涵盖了不同难度和不同领域的内容,既适合初学者入门,也适合高级学习者巩固和拓展知识。
费曼物理学笔记还包括了一些实验和实际应用的讲解。
费曼通过实验示例来验证和说明物理原理,使读者能够更好地理解和应用所学知识。
他还介绍了物理学在现实世界中的应用,如电子学、核能等。
这些实验和应用的讲解使费曼物理学笔记更加生动有趣,增加了读者对物理学的兴趣和动力。
费曼物理学笔记是一本具有独特风格和深入浅出解释的物理学教材。
通过清晰的语言、生动的例子和实际应用的讲解,费曼将复杂的物理概念变得易于理解和记忆。
《费曼物理学讲义》笔记

《费曼物理学讲义》笔记费曼物理学讲义第一章原子的运动引言:两学年的物理课,200年以来空前蓬勃发展的知识领域。
1、我们还不知道所有的基本定律:未知领域的边界在不断地扩展、涉及一些陌生的概念,需要高数。
大量的预备性的训练 2实验是一切知识的试金石。
理论、实验物理学家1、正确的、陌生的定律以及有关的奇特而困难的定律,例如相对论,四维空间等等之。
2、简单的质量守恒定律,虽然只是近似,但并不包含那种困难的观念的定律那我们世界的总体图像是怎样的呢,原子的假设(一言以蔽之),证明原子的存在,布朗运动从原子的观点来描写固体、液体和气体。
假设有一滴水,贴近观察,光滑连续的水,没有任何其它东西。
用最好的光学显微镜放大2000倍,相当于一个大房间,可以看到草履虫摆动的纤毛与卷曲的身体。
再放大2000倍,像从远处看挤在足球场上的人群。
再放大250倍,放大10亿倍后的水的图像。
蒸发、溶解与淀积化学反应、化学物质从原子角度考虑这个世界最基本的物质,那么首先想到的自然是太阳,这个由氢氦元素组成的巨大熔炉,源源不断地发生着核聚变;以至于地球的组分、人的化学组分第二章基本物理引言:我们在科学上所关心的事物具有无数的形式和许多属性:或许是由较少量的基本事物和相互作用以无穷多的方式组合后所产生的结果。
沙粒与月亮,岩石;风与水流,流动;不同的运动有什么共同特征;究竟有多少颜色,我们就是试图这样地逐步分析所有的事情,把那些乍看起来似乎不相同的东西联系起来,希望有可能减少不同类事物的数目,从而能更好地理解它们。
世界是一盘伟大的象棋,我们不知道弈棋的规则,所有能做的事就是观看这场棋赛。
(张志豪的三维弹球;lol里的小细节也是一步一步探索出来的) 人们首先把自然界中的现象大致分为几类,如热、电、力学、磁、物性、化学、光、核物理等等现象,这样做的目的是将整个自然界看作是一系列现象的不同侧面。
基础理论物理:发现隐匿在实验后的定律;把各类现象综合起来。
费曼物理学讲义3本加后费曼基础物理升级版

精彩摘录
物理学是理解自然界的科学,它研究最基本的物质和能量,以及它们之间的 相互作用。
物理学是一种语言,它描述了自然界的规律和Leabharlann 则,使我们能够更好地理解 自然界。
作者简介
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这是《费曼物理学讲义3本加后费曼基础物理升级版》的读书笔记,暂无该书作者的介绍。
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《量子力学》卷,主要涵盖了量子力学的基础知识。第一章是引言,介绍了 量子力学的基本概念和发展历程。第二章到第十一章,详细讲解了量子力学的基 本原理,包括波粒二象性、测不准原理、薛定谔方程等。第十二章到第十七章, 深入探讨了量子力学的应用,包括散射、原子和分子的结构与性质等。
《费曼物理学讲义》的目录设计清晰明了,层次分明。通过系统性的逐步深 入,使读者能够更好地理解和掌握物理学的基本概念和原理。这本书对于物理专 业的学生来说是一本极好的教材,对于非物理专业的学生来说也是一本极好的参 考书。
同时,我也被费曼的授课风格所吸引。他以生动的例子和富有启发性的问题, 引导读者思考,激发读者对于物理学的兴趣。他的讲解方式充满了智慧和幽默, 使得阅读这本书成为一种享受。
这本书还让我意识到了科学思维的重要性。费曼通过具体的例子,展示了如 何运用科学原理和方法去解决问题,这让我受益匪浅。通过阅读这本书,我不仅 学到了物理学知识,更重要的是学会了如何去思考问题,如何去探索未知的世界。
《费曼物理学讲义3本加后费曼基础物理升级版》是一本非常值得一读的书。 它不仅让我深入了解了物理学原理,更重要的是让我领略到了科学思维的力量和 魅力。我相信这本书会对所有热爱科学的人产生深远的影响。
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费曼物理学讲义第一章原子的运动引言:两学年的物理课,200年以来空前蓬勃发展的知识领域。
1、我们还不知道所有的基本定律:未知领域的边界在不断地扩展2、涉及一些陌生的概念,需要高数。
大量的预备性的训练实验是一切知识的试金石。
理论、实验物理学家1、正确的、陌生的定律以及有关的奇特而困难的定律,例如相对论,四维空间等等之。
2、简单的质量守恒定律,虽然只是近似,但并不包含那种困难的观念的定律那我们世界的总体图像是怎样的呢?原子的假设(一言以蔽之),证明原子的存在,布朗运动从原子的观点来描写固体、液体和气体。
假设有一滴水,贴近观察,光滑连续的水,没有任何其它东西。
用最好的光学显微镜放大2000倍,相当于一个大房间,可以看到草履虫摆动的纤毛与卷曲的身体。
再放大2000倍,像从远处看挤在足球场上的人群。
再放大250倍,放大10亿倍后的水的图像。
蒸发、溶解与淀积化学反应、化学物质从原子角度考虑这个世界最基本的物质,那么首先想到的自然是太阳,这个由氢氦元素组成的巨大熔炉,源源不断地发生着核聚变;以至于地球的组分、人的化学组分第二章基本物理引言:我们在科学上所关心的事物具有无数的形式和许多属性:或许是由较少量的基本事物和相互作用以无穷多的方式组合后所产生的结果。
沙粒与月亮,岩石;风与水流,流动;不同的运动有什么共同特征;究竟有多少颜色?我们就是试图这样地逐步分析所有的事情,把那些乍看起来似乎不相同的东西联系起来,希望有可能减少不同类事物的数目,从而能更好地理解它们。
世界是一盘伟大的象棋,我们不知道弈棋的规则,所有能做的事就是观看这场棋赛。
(张志豪的三维弹球;lol里的小细节也是一步一步探索出来的)人们首先把自然界中的现象大致分为几类,如热、电、力学、磁、物性、化学、光、核物理等等现象,这样做的目的是将整个自然界看作是一系列现象的不同侧面。
基础理论物理:发现隐匿在实验后的定律;把各类现象综合起来。
1、热与力学的综合,当原子运动时,运动得越是剧烈,系统包含的热量就越多,这样热和所有的温度效应可以用力学定律来说明2、电、磁、光,同一件事物的不同方面,电磁场3、量子化学。
这场游戏是否有底1920年以前的物理学(一开始就从现在的观点讲起是有点困难)1920年以前,我们的世界图像:宇宙活动的舞台是欧几里得所描绘的三维几何空间,一切事物在称为时间的一种媒介里变化,舞台上的基本元素是粒子,例如原子,他们具有某些特性,首先一个是惯性,动则同方向一直动下去,除非有力;第二个基本元素就是力,第一类力是分子间原子间作用力,确定温度升高食盐溶解变快,另一为长程相互作用,是与距离平方成反比的变化平缓的作用力,称为万有引力。
这些为我们所知,它是简单的,但为什么物体运动一旦开始就能保持,或者为什么存在一条万有引力定律,我们就不清楚了。
粒子有哪些种类?在当时92种,按照各自的化学性质被赋予不同的名称。
其次短程力是什么?为什么一个碳吸引一个而不是三个氧,相互作用的机制是万有引力吗,不,太弱了。
关于电的两条规则1、电荷产生电场2、电荷在电场中会受到里的作用,例木塞于水。
电磁波,频率越快,由场(电扰动)到波(无线电、FM、雷达、光)到粒子(X射线)第三章物理学与其他科学的关系(如果说某件事不是科学,这并不意味着其中有什么错误的地方,这只是意味着它不是科学而已。
数学不是科学,它的正确性不是用实验来检验的;爱好不是科学)我们知道,精确预言某个化学反应中出现什么情况是十分困难的,然而,理论化学最深刻部分必定会归结到量子力学。
与生物学。
所有的物质都是由原子组成的,并且生命体所做的每一件事都可以从原子摆动和晃动中来理解。
与天文学是的,此刻我是世界上唯一知道为什么她们会发光的人。
孤独真理远比以往任何艺术家的想象更为奇妙!物理学的历史问题:这些定律是怎么变化而来的“整个宇宙就存在一杯葡萄酒中。
”第四章能量守恒有一个事实,如果你愿意的话,也可以说一条定律,支配着至今我们所知道的一切自然现象,没有什么例外,这条定律称为能量守恒定律。
淘气的丹尼斯只有当我们的公式包含了所有形式的能量时才能理解能量守恒。
我想在这里讨论一下地球表面附近的重力势能的公式,与历史无关,这种推导方式只是为这堂课想出来的,也就是说一种推理思路。
为的是要向你们说明一个值得注意的情况,从几个事实和严密的推理出发可以推断出很多有关大自然的知识。
虚功原理,为了运用能量守恒的原理,我们用了很小的假想运动为了说明另一种形式的能量,我们来考虑一个单摆。
E=mc2守恒定律,能量守恒定律,线动量守恒,角动量守恒;微妙的,与空间和时间有关电荷守恒定律,重子的守恒,轻子守恒定律;进行计数的意义上是简单的第五章时间与距离运动。
很多人都喜欢把伽利略在350年前所做的工作看作是物理学的开端,在此之前对运动的研究是哲学上的事情,大部分的论据是由亚里士多德和其他希腊哲学家提出的,伽利略做实验,球沿着斜面滚下,对于时间的测量用脉搏。
时间。
时间的定义建立在某种明显是周期性的事件的重复性上。
短的时间,伽利略断定只要一个摆的摆幅很小,则以相等的时间间隔来回摆动,即可划分出一个小时的几分之一。
假如我们利用一个机械装置计点摆动次数,并且保持摆动进行下去,那么就得到我们祖先一代所用的那种摆钟。
电学摆第六章几率“我们这个世界的真正逻辑寓于几率的计算之中。
”JG麦克斯韦,活到100岁,明天下雨,明年发生地震,下一个10秒盖革计数器,下一个十年核战。
这个世界是现实的,可逆过程只是最理想的状态绝对不可能实现,而唯有判断、几率的计算才是真正的生活;在理论物理无处可走的现在,实验就是判断选择了。
信息information 又是能够计算几率的最基础的条件,正如福尔摩斯小脑袋只是对信息的整理和判断,不过他有自己的独特而高效的思路。
Head-Tail 帕斯卡三角形无规行走距离的平方来表示这种量度的进度第七章万有引力理论开普勒定律,基于第谷的星表。
每个行星沿着一条称为椭圆的曲线绕太阳运行,而太阳处于椭圆的一个焦点。
椭圆不仅仅是一个呈现为一个卵形的东西,而是一条非常独特的精确的曲线,两只平头钉,一束线和铅笔。
开普勒三定律1、太阳,椭圆焦点2、等时等面卡文迪许称地球引力与相对论。
依照牛顿的观点,引力效应是瞬间发生的,爱因斯坦证明我们不能发送比光更快的信号第八章运动人龟赛跑;速率第九章牛顿的动力学定律直线运动行星运动第十章动量守恒线性气垫相对论性动量,质量随速度而改变。
在量子力学中,动量是另一回事,它不再是mv了。
物体的速度的含义已难于确切定义,但是动量仍然存在。
在量子力学中,差别在于当粒子表现为波时,动量就用每厘米的波数来量度,波数越大,动量就越大。
第十一章矢量使用物理学中的所有概念需要具备一定的常识,它们不纯粹是数学的或抽象的概念。
物理定律的对称性,物理定律对于平移是对称的。
人造卫星上摆钟根本不走第十二章力的特性任何简单的概念都是近似的。
作为例子,考虑一个客体;什么是客体,哲学家这样说,嗯,就拿一张椅子来作为例子吧。
那么椅子是什么。
哪些原子属于油漆,哪些原子属于灰尘摩擦。
从原子情况来看,相互接触的两个表面是不平整的,它们有很多接触点,在这些接触点上,原子好像粘接在一起,于是当我们拉动一个正在滑动的物体时,原子啪的忽然打开,随即发生振动。
动力损耗的机理是当滑动体撞击突起部分时,突出部分发生形变,接着在两个物体之间产生波和原子运动,过了一会儿产生热。
摩擦系数,公式分子力。
这些力是原子之间的力,也是摩擦的根本起因。
图中将两个原子之间的力作为两个原子之间的距离的函数。
同时,还存在着不同的情况:例如在水分子中氧带有较多负电荷,所以负电荷在正电荷的平均位置不在同一点上,结果附近的另一个分子感受到比较大的力,这个力称为偶极-偶极力。
然而,对许多系统来说,电荷平衡得非常好,特别是氧气,它是完全对称的。
对于所有非极性分子(其中所有的电力被中和),在较大距离上的作用力仍然是引力,而且与距离的7次方成反比,正是这个力使得我们不会落到地板下面去。
在一定距离形成固体。
胡克定律基本力,场下面我们来讨论唯一剩下的基本力。
我们把他们称作基本力是由于他们遵从的定律从根本上说是简单的。
我们首先讨论电力。
在分析比较基本的一类力时形成了一种有趣的、非常重要的概念。
因为乍看起来,力比反平方定律所指出的要复杂得多,而这些定律仅当相互作用物体处于静止时才成立,所以就需要一种改进的方法来处理当物体开始以一种复杂的方式运动时所产生的非常复杂的力。
经验表明,用所谓“场”的概念这种方法,对于分析这种类型的力是非常有用的。
第十三章功与势能(上)能量守恒最简单的例子是一个垂直下落的物体,动能加势能总和为恒量,如何证明?动能的变化率拓展到更一般的情况首先讨论三维情况下一般的动能变化率现在我们来讲一讲单位第十四章(下)在学习任何一个与数学有关的技术性课题中,人们面临着弄懂并记住大量事实和概念的任务。
可以“证明”存在着某些关系将这些事实和概念联系起来,人们容易把证明本身与它们之间所建立起来的关系混淆起来。
很清楚,要学习和记住的要点是事实和概念之间的关系,而不是证明本身。
在任何特定情况下,我们可以或者说“能够证明”某某是正确的,或者直接来证明它。
几乎在所有情况中,我们所采用的那种特殊证明首先是为了能将它很快地和容易地写在黑板上或纸上,并且使它尽可能地清楚,结果看上去似乎这个证明很简单。
当看到一个证明时,要记住的并不是证明本身,而是那些能够证明是正确的东西。
一个作者在一门课程中所作的全部论证,并不是他从学习大学一年级物理时就记住的。
完全相反,他只记得某某是正确的,而在说明如何去证明的时候,需要的话,他就自己想出一个证明方法。
无论哪个真正学过一门课程的人,都应遵循类似的步骤去做,而死记证明是无用的。
约束运动。
固定的无摩擦约束运动保守力势和场第十五章狭义相对论第一次看出牛顿所阐明的运动方程存在一个谬误、并找到修正它的方法是在1905年,这两件事都是爱因斯坦。
牛顿第二定律如右:即使速度大到像绕地球运转的卫星,约5英里/秒,对质量修正只是20亿到30亿分之一。
相对性原理是牛顿在他的运动定律的一个推论中首先提出的:“封闭在一个给定空间中的物体,它们的运动彼此之间是同一的,无论这个空间是处于静止状态还是均匀地沿一直线向前运动。
”相对性原理在力学中已应用了很长一段时间,惠更斯应用它来求出弹子球碰撞的规则。
在上一世纪中,由于对电、磁以及光等现象的研究,人们对于这条定理的兴趣更加浓厚了。
许多人对这些现象所作的一系列精心研究,其结晶就是麦克斯韦方程组似乎并不遵循相对性原理。
这就是说,如果我们用上式代入麦克斯韦方程组并对它进行变换,那么它们的形式不再保持相同;因此,在飞行的宇宙飞船中,光与电的现象应当与飞船静止时不同。