本书主要适用于高等学校本科应用型人才的培养需要。本书对传统的工科理论力学教材体系作了较大改革。静力学采用以动力学为基础的理论体系和新的内容编排。运动学加强解析法,在按课程基本要求讲授合成法之余,在运动学中贯穿解析法。动力学加强动力学普遍定理。考虑应用型本科学生的特点,讲透解题方法。采用新的体系和讲透解题方法,使理论力学比较容易学。 全书包括3篇16章,静力学篇:力系作用量,物体的受力分析,平衡力系作用下物体的受力;运动学篇:点的运动学,刚体的基本运动,刚体的平面运动,点的复合运动;动力学篇:质点动力学基本方程,动量定理,动量矩定理,动能定理,动静法,碰撞,虚位移原理,拉格朗日方程,振动。 本书包括理论力学多学时课程基本要求的内容,可作为高等学校本科机械、土建类等专业理论力学课
《晚清经典力学的传入:以 为中心的比较研究》主要内容包括:《重学》翻译传播的背景、《重学》的内容编排、《重学》的内容组成、Mechanics及《重学》底本、《重学》的翻译、《重学》的版本、文本流传、学者对《重学》的解读与研究、“重学”一词及其知识体系的传播等。
本书收集了作者近20年中陆续发表或尚未发表的30多篇文章。分为人物篇、事件篇和议论篇三部分。这些文章概括了作者认为对力学发展乃至对整个科学发展比较重要而又普遍关心的课题,介绍了阿基米德、伽利略、牛顿、拉格朗日等科学家的生平与贡献,也介绍了我国的力学家,还对力学史上比较重要的事件,如能量守恒定律、梁和板的理论、永动机等的前前后后进行了介绍。每篇文章中,有作者对历史事实的认真考据,也有作者独到的见解;同时,涉及当前科学和力学发展有关的基本问题,作者也发表了一些议论。本书对科学史有兴趣的读者、对学习力学的学生和教师,都是一本难得的参考书。
《全新量子力学习题》以发展狄拉克符号法为主线,系统地介绍了有序算符内积分(IWOP)技术及其应用,本书包含10章,分别对IWOP技术、粒子数态、相干态、纠缠态、量子主方程、不变本征算符、算符的外尔编序、压缩态、角动量、量子纠缠态和费恩曼·赫尔曼定理等专题编撰了适量的新习题,本书以例题和习题相结合的方式,给读者以指导和练习,每章习题大部分都配有参考答案,此外,除第5章外其他章还有配套思考练习,留给读者更大的思考空间。 本书中的习题是由作者在长期的科研工作中自已新构思的,具有明显的创新性和基础性,可以配合学生学习量子力学、量子光学和固体物理。
《流体力学》内容包括:流体及其主要物理性质,流体静力学、流体运动学基础 、流体动力学基础、相似原理与量纲分析、理想不可压缩流体的定常流动、 通道内的粘性流动、粘性不可压流体绕物体的流动、定常一元可压缩气流, 共9章。 本书可作为高等学校动力工程、核能工程、环境与化学工程等专业流体 力学课程的教材。也可供从事相关专业的工程技术人员参考。
THE first edition of this volume of the Course of Theoretical Physics was published in two parts (1971 and 1974) under the title "Relativistic Quantum Theory". It contained not only the basic material on quantum electrodynamicut also chapters on weak interactions and certain topics in the theory of strong interactions. The inclusion of those chapters now seems to us inopportune. The theory of strong and weak interactions is undergoing a vigorous development founded on new physical ideas, and the situation in this field is changing very rapidly, so that the time for a consistent exposition of the theory has not yet arrived. In the present edition, therefore, we have retained only quantum electrodynamics, and accordingly changed the title of the volume. 此书为英文版。
本书从中学物理、力学、功、能量来介绍辛数学。作者对分析结构力学与有限元的研究表明,分析结构力学的学习比传统分析动力学的学习容易些。结合了应用力学的实际后,也暴露了传统经典分析力学的局限性:它奠基于连续时间的系统,但应用力学有限元、控制与信号处理等需要离散系统;动力学总是考虑同一个时间的位移向量,但应用力学有限元需要考虑不同时间的位移向量;动力学要求体系的维数自始至终不变,但应用力学有限元需要变动的维数。认为物性是即时响应的,但时间滞后是常见的物性,例如黏弹性、控制理论等。