“深度物理科学”系列丛书广泛涉及了中学物理课程的内容。本系列中的每—本书都详细地解释了该学科领域里的主要概念和理论。 本册为该系列之《声》分册。 这本书研究了什么是声音,如何发出声音,声波如何传播,还有人类和动物是如何听到声音的。
本册深入讲述了电磁波与麦克斯韦方程、玻尔兹曼与熵、爱因斯坦与相对论、德布罗意与光的波粒二象性、卡文迪许实验室的诸多伟大发现、普朗克与量子力学等物理学的进阶知识,为已经具备一定物理学基础的读者介绍了近代以来对人类影响巨大的物理学概念和重大发现。
在我们生活和工作的大千世界里,层出不穷的物理现象和形形色色的物理问题,不时地呈现在我们面前,让我们去琢磨,去探索,去揭示,去解决。这套丛书共讲述了六百多个物理故事,并且有二百多幅插图。形式新颖活泼,构思精巧,故事跌宕起伏;行文深入浅出,语言自然流畅,插图清晰精美,是青少年学习和了解科学知识和高技术的良师益友,是中小学图书馆、班级图书角选配图书。 本书内容翔实,知识准确精到。我们没有作深奥而抽象的理论阐述,也没有用不着边际的奇思幻想来取悦读者,而是从当前的科学技术已经取得的成就出发,推论出若干年后可能出现的各种造福于人类的美好事物和灿烂前景,着力在青少年朋友面前展现一个令人神往、富饶博大的物理知识王国;热情引导青少年朋友步入色彩斑斓、芳香四溢的物理科学百花园,使之目不暇给,
在我们生活和工作的大千世界里,层出不穷的物理现象和形形色色的物理问题,不时地呈现在我们面前,让我们去琢磨,去探索,去揭示,去解决。这套丛书共讲述了六百多个物理故事,并且有二百多幅插图。形式新颖活泼,构思精巧,故事跌宕起伏;行文深入浅出,语言自然流畅,插图清晰精美,是青少年学习和了解科学知识和高技术的良师益友,是中小学图书馆、班级图书角选配图书。 本书内容翔实,知识准确精到。我们没有作深奥而抽象的理论阐述,也没有用不着边际的奇思幻想来取悦读者,而是从当前的科学技术已经取得的成就出发,推论出若干年后可能出现的各种造福于人类的美好事物和灿烂前景,着力在青少年朋友面前展现一个令人神往、富饶博大的物理知识王国;热情引导青少年朋友步入色彩斑斓、芳香四溢的物理科学百花园,使之目不暇给,
通过各种各样的实验、游戏、手工想法、故事和食谱,找寻春天的痕迹。培训孩子的观察能力,更能培养他们仔细、耐心、自我学习的能力。 每天接触的生活大环境其实是他们最大的财富!水果、蔬菜、植物、草木……它们有什么特性?它们的生长需要经历哪些阶段?看似微不足道的细节,背后却隐藏着无穷的知识和智慧。教育孩子从身边环境观察起。本系列绘画风格淳朴可爱,知识讲解生动仔细,充足的信息量定会让孩子们的阅读意犹未尽。每一章结束处,敏锐的小侦探们会找到建筑属于自己的小花园的小技巧。
本书系统地介绍了物理实验基本知识、实验基本仪器原理、使用方法及常用测量技术与方法。
“深度物理科学”系列丛书广泛涉及了中学物理课程的内容。本系列中的每—本书都详细地解释了该学科领域里的主要概念和理论。 本册为该系列之《声》分册。 这本书研究了什么是声音,如何发出声音,声波如何传播,还有人类和动物是如何听到声音的。
超声,这个名词在国内可能不太陌生,至少是不少人知道医院里有B超。那么超声是什么?超声有没有其他用途?这是本书希望能够多少讲清楚的。 本书从蝙蝠讲起,因为蝙蝠在飞行时不是靠光而是靠超声来导向和捕捉食物的。还有一些其他的动物也靠超声做类似的事,本书只简略提到了中国的珍宝白墅豚。蝙蝠那么巧妙地利用超声,以致它在高速飞行中能够穿过和自己展翅时同样宽度的缝隙。这也反过来说明超声的功能。由此,在描述蝙蝠时,本书穿插介绍了什么是超声。超声只是频率高到人耳听不见的声音。
随着我国经济体制改革的深入与对外开放政策的发展,我国林业对外技术经济合作将进一步加强,利用外资的林业项目也将日益增多。为了适应我国林业建设、科研教学和新技术转让等方面对外交往的需要,我们根据多年来从事外资项目积累的资料,并参阅国内外有关文献的记载,按林业专业分类及有关学科编辑了这本《汉英*英汉林业分类词汇和用语》。全书共收集各类词汇约40000余条,可供林业部门和其它科研院校、外贸、环保等单位参考以及广大翻译工作者使用。
本书介绍了线声源在水平、圆形液_固界面和点声源在圆柱形液_固界面激发的声波和声波导,给出了声波在液体和固体中传播时,不同时刻声场的空间分布(声波传播过程)的计算结果和实验结果。给出了阵列接收波形及其二维谱。针对实际应用的需要,分析了换能器频带对接收波形及其二维谱的影响;用大量的数值计算结果,直观地显示了发射换能器尺寸对阵列接收波形及其二维谱的影响;介绍了声波换能器导纳及其频谱的测量方法,给出了实际测量结果。 在声场计算中,实轴积分法曾被广泛使用,二维谱来自于实轴积分法的中间结果,是连接理论计算、声波波形处理和实际应用的有效工具。本书首先建立声波传播的物理图像,在此基础上,讨论与这些物理图像对应的声波波形及其二维谱,然后结合实际应用讨论具体的测量技术和波形处理方法,后,根据工程勘