Cours de physique générale pour étudiants et scolaires. Physique moléculaire - Matveev A.N. Matveev physique moléculaire télécharger pdf

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Pages : 368

L'année de publication : 2010

Langue: russe

Le livre est le deuxième volume d'un cours de physique générale (le premier volume est « Mécanique et théorie de la relativité »). Les concepts fondamentaux et les lois fondamentales de la physique statistique et de la thermodynamique sont présentés à l'aide de l'exemple des systèmes moléculaires. Une analyse détaillée de la distribution classique de Maxwell-Boltzmann et de ses conséquences est réalisée dans le cadre de l'ensemble microcanonique des systèmes. La distribution canonique est traitée comme du matériel facultatif. Les informations mathématiques nécessaires et les problèmes pour une solution indépendante avec réponses sont également fournis. Le manuel est destiné aux étudiants des spécialités physiques des universités.

Commentaires

Evgenia, Riazan, 17.05.2017
Et bien qu'ici vous deviez confirmer le téléchargement par SMS (probablement protection contre les robots), je suis toujours content - j'ai besoin de livres pour le travail (je suis professeur de philosophie novice), mais je ne veux pas aller à la bibliothèque , ou encore moins les acheter. Qualité livres électroniques arrange.

Alexeï, Irkoutsk, 19.04.2017
Tout va bien, téléchargé et lu. il n'y a eu aucun problème. Le site mérite un solide 4+

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FAQ

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Manuel de physique « Physique moléculaire » pour les étudiants de l'enseignement supérieur les établissements d'enseignementécrit par A.N. Matveev. Le manuel a été publié par la maison d'édition Higher School en 1981. Le matériel contenu dans le manuel est entièrement conforme aux normes pédagogiques en physique pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur conformément à l'année d'obtention du diplôme. L'utilisation de ce manuel est recommandée par le Comité d'État de l'enseignement supérieur de l'URSS.

Le matériel manuel se compose de six sections : méthode statique, gaz d'électrons et de photons, méthode thermodynamique, gaz avec interaction intermoléculaire et liquides, processus de transport, solides. À la fin de chaque section, des problèmes de différents niveaux de complexité sont présentés, qui aident l'étudiant à consolider le matériel du manuel, à maîtriser les algorithmes standard de base pour les problèmes de physique pour un cours d'école supérieure et à développer également la pensée logique physique. Travailler avec le manuel est assez simple et pratique, ceci est obtenu grâce à la simplicité de présentation du matériel pédagogique, ainsi qu'à la présence d'un grand nombre de schémas et d'illustrations, qui permettent à l'étudiant de mieux comprendre le matériel, ainsi que ainsi que résoudre des problèmes sur les sujets du cours.

Les étudiants peuvent utiliser le manuel à la maison pour se préparer à diverses formes d’évaluation intermédiaire. Le manuel peut être utilisé par les enseignants des établissements d'enseignement supérieur dans leur travail visant à améliorer l'efficacité du processus éducatif parmi les étudiants. Ce manuel a été développé pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur en physique, mais il peut également être utilisé en toute sécurité par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur technique pour élargir leurs horizons et approfondir leurs connaissances en physique dans des cours supplémentaires ou à la maison par eux-mêmes.

Le manuel vous permet d'élargir considérablement les horizons des étudiants en physique, d'approfondir leur niveau de connaissances dans le sujet et également d'augmenter considérablement le niveau de connaissances en physique. Malgré l'année de publication, ce manuel reste d'actualité aujourd'hui, il permet aux étudiants de maîtriser les approches de base de la présentation classique des sujets de cours. Lors de la création du manuel, les auteurs ont mis l'accent sur l'étude séquentielle du matériel pédagogique du plus simple au plus complexe, un sujet est une continuation laconique de l'autre, cela a permis aux étudiants d'assurer la continuité des apprentissages et la rigueur des connaissances acquises.

Série : "Manuels pour les universités. Littérature spéciale"

Le livre est le deuxième volume d'un cours de physique générale (le premier volume est « Mécanique et théorie de la relativité »). Les concepts fondamentaux et les lois fondamentales de la physique statistique et de la thermodynamique sont présentés à l'aide de l'exemple des systèmes moléculaires. Une analyse détaillée de la distribution classique de Maxwell-Boltzmann et de ses conséquences est réalisée dans le cadre de l'ensemble microcanonique des systèmes. La distribution canonique est traitée comme du matériel facultatif. Les informations mathématiques nécessaires et les problèmes pour une solution indépendante avec réponses sont également fournis. Le manuel est destiné aux étudiants des spécialités physiques des universités.

Éditeur : "Binom. Laboratoire de la connaissance" (2010)

Format : 70x100/16, 368pages.

ISBN : 978-5-8114-1007-1

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Volume 1. Mécanique, SRT, physique moléculaire 5,9 Mo. . . . . Télécharger

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1a. I.V. Savelyev. Recueil de questions et problèmes de physique générale. 270 pp. 3,2 Mo. Cahier de problèmes pour le cours du même nom.

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1b. Babajan, Gervids, Dubovik, Nersesov. Tâches et questions pour l'ensemble du cours de physique générale. 5,2 Mo. Écrit par des auteurs du MEPhI pour le cours de I.V. Savelyev.

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2. D.V. Sivoukhine. Cours de physique générale en 6 volumes.

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2a. Sivukhin et al. Recueil de problèmes pour le cours général de physique. 2006 En 5 livres. DJVU.
Le livre de problèmes utilise l'expérience de l'enseignement d'un cours de physique générale à l'Université d'État de Moscou, à l'Institut de physique et de technologie de Moscou et à l'État de Moscou. institut pédagogique eux. V.I. Lénine. En termes de difficulté, les tâches couvrent un large éventail : des plus élémentaires aux tâches du niveau de la recherche scientifique originale, dont la mise en œuvre est possible sur la base d'une connaissance approfondie du cours général de physique.
Pour les étudiants des spécialités physiques des établissements d'enseignement supérieur.

I. Mécanique. 2,5 Mo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .télécharger

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V. Physique atomique. Physique du noyau et des particules élémentaires. 2,8 Mo... . . . . . . . . . . . . . . télécharger

3. Équipe d'auteurs. Fondamentaux de la physique. Cours de physique générale : Manuel. En 2 tomes.2001. DJVU.
Ce manuel, lauréat du concours du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie, s'adresse aux étudiants des universités techniques ayant une étude approfondie de la physique, ainsi qu'aux étudiants des départements de physique et de mathématiques des universités classiques. La présentation est réalisée à un niveau moderne avec un degré de formalisation assez élevé, mais le lecteur n'est pas censé avoir une formation mathématique au-delà du cadre d'une université technique - toutes les informations complémentaires nécessaires sont incluses directement dans ce cours.
Le cursus correspond au programme de licence en spécialités techniques.
Volume 1. Kingsep A. S., Lokshin G. R., Olkhov O. A. Mécanique, électricité et magnétisme, oscillations et ondes, optique ondulatoire - 560 pp. 5,4 Mo. Le sujet du premier volume est la mécanique, l'électrodynamique et la physique des processus ondulatoires (y compris l'optique physique).
Volume. 2. Belonuchkin V.E., Zaikin D.A., Tsypenyuk Yu.M. Physique quantique et statistique - 504 pp. 5,6 Mo. Le sujet du deuxième volume est la physique quantique de l'atome, du noyau et des particules élémentaires, ainsi que la physique statistique et la thermodynamique. La dernière section analyse l'évolution de nos vues du système classique vers le système quantique de description de la nature, et examine la question de l'origine du monde et du comportement de la matière dans des conditions extrêmes.
Le matériel est présenté de manière suffisamment détaillée et claire. Je recommande.

Volume 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .télécharger

2ieme volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .télécharger

4. C'est-à-dire Irodov. Cours de physique générale en 5 volumes. Supprimé à la demande de l'organisation Association du Bouclier Russe

6a. UN. Matvéev. Cours de physique générale de la Faculté de physique de l'Université d'État de Moscou en 5 volumes. DJVU.

1. Mécanique et théorie de la relativité. 430 pages. 5,1 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

2. Physique moléculaire. 400 pages. 11,0 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

3. Électricité et magnétisme. 460 pages. 5,5 Mo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

4. Optique. 350 pages. 13,6 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

5. Physique atomique. 440 pages. 5,3 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

6b. UN V. Astakhov, Yu.M. Chirokov. Éd. Yu.M. Shirokova. Cours de physique générale de la Faculté de physique de l'Institut d'État de Moscou en 3 volumes. DJVU.

1. Mécanique et théorie de la relativité. 384 pages. 10,5 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

2. Physique moléculaire. 360 pages. 10,9 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

3. Électricité et magnétisme. 240 pages. 6,5 Mo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

8. R. Feynman et coll. Cours magistral + livre de problèmes avec solutions, 10 volumes. DJVU.

1. Science moderne de la nature. Lois de la mécanique. 260 pages. 2,7 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

2. Espace, temps, mouvement. 160 pages 1,7 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

3. Rayonnement, ondes, quanta. 230 p. 2,9 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

4. Cinétique, chaleur, son. 260 pages. 2,8 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Télécharger

5. Électricité et magnétisme. 290 pages. 2,9 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Télécharger

6. Électrodynamique. 340 pages. 2,9 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Télécharger

7. Physique des médias continus. 290 pages. 3,0 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Télécharger

8. Mécanique quantique 1. 270 pp. 3,9 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .Télécharger

9. Mécanique quantique 2. 550 pp. 2,5 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

10. Problèmes et exercices avec réponses et solutions. 620 pages. 5,3 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Volume 1. Kittel C. Knight W. Ruderman M. Mécanique. 12,6 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Volume 2. Purcell E. Électricité et magnétisme. 13,9 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Volume 3. Crawford F. Vagues. 15,6 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Volume 4. Vikhman E. Physique quantique. 12,8 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Volume 5. Reif F. Physique statistique. 7,0 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

A. Portis. Laboratoire de physique. 1972 322 pages déjà vu. 8,0 Mo.
Le livre tente de manière originale de créer un atelier-laboratoire conforme à l'esprit de la recherche physique moderne, basé sur des méthodes électroniques modernes d'observation et de mesure.
Lors de la création de l'atelier, les auteurs sont partis du fait qu'une partie importante des problématiques théoriques peut être expliquée par des analogies et que cette méthode de présentation est la mieux adaptée pour un cours en laboratoire. Cet atelier de physique est donc très différent des autres ateliers créés sous l’influence des traditions historiques et des méthodes de recherche.
Idéologiquement lié au cours de physique de Berkeley en cinq volumes, le livre en fait essentiellement partie intégrante.
Elle pourrait être une bonne source travail de laboratoire pour d'autres cours dans les universités et les collèges techniques.
Le livre discute et explique en détail de nombreux problèmes physiques, qui présentent un intérêt indépendant dans l'étude de la physique générale, sans rapport ni avec le cours de Berkeley ni avec l'atelier.

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10.Paul. Cours de physique générale en 3 volumes. DJVU.

Tome 1. Mécanique, acoustique, théorie de la chaleur. 10,7 Mo. . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Tome 2. La doctrine de l'électricité. 12,1 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

Tome 3. Optique et physique atomique. 10,7 Mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Télécharger

10. L. Cooper. La physique pour tous. En 2 tomes. 1973 DJVU. 9,2 Mo.
Un livre de l'un des éminents physiciens américains, lauréat prix Nobel Leon Cooper contient une présentation populaire de toute la physique : de la mécanique galiléo-newtonienne à la mécanique quantique et à la théorie des particules élémentaires. L'auteur ne se limite pas à un simple examen de certaines branches de la physique, mais analyse les fondements des phénomènes physiques et clarifie les liens entre eux. L. Cooper manie avec brio la plume d'un vulgarisateur, il présente donc même des choses complexes d'une manière simple, vivante et passionnante.
Le tome 1 couvre les branches « classiques » de la physique : mécanique, optique, électricité, physique moléculaire et thermodynamique, vues du point de vue de la science moderne.
Le volume 2 couvre les sujets suivants : la théorie de la relativité, les éléments de la mécanique quantique, la structure de l'atome et du noyau atomique, la physique des particules et d'autres problèmes de physique de ces dernières années.
T. 1. 483 p. 11,3 Mo. T. 2. 384 p. 9,2 Mo.
Les sections pertinentes de ce livre doivent être lues avant la physique générale selon I.V. Savelyev ou un autre manuel.

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11. K.A. Poutilov. Cours de physique. En 3 tomes. 1963 DJVU.
Ce cours de physique en trois volumes est destiné à servir de support pédagogique aux établissements d'enseignement supérieur dotés d'un programme de physique élargi. Le premier volume expose les fondements physiques de la mécanique, de l'acoustique, de la physique moléculaire et de la thermodynamique, le deuxième - la doctrine de l'électricité, le troisième - l'optique et la physique atomique. L'attention principale est portée aux réalisations de la physique expérimentale, à l'explication des lois fondamentales de la physique et à la caractérisation des applications techniques de la physique. Des informations historiques sont fournies et certaines questions philosophiques de la physique sont examinées.
Tome 1. 560 pages. 15,9 Mo. Volume 2. 583 p. 18,1 p. Volume 3. 639 p. 18,3 Mo. En collaboration avec le fabricant.

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12. Tchernoutsan A.I. Cours court de physique. 2002 320 pp. 3,2 Mo.
Le livre contient résumé toutes les principales problématiques du cours de physique incluses dans les programmes de formation des bacheliers et des spécialistes des spécialités d'ingénierie et de physique des universités techniques. Il ne prétend pas être un manuel de base, mais constitue un complément utile aux cours de physique bien connus répertoriés dans la bibliographie. Il est pratique à utiliser pour réviser la matière abordée immédiatement avant un test, un colloque ou un examen, ainsi que pour rappeler rapidement la matière oubliée. Le livre sera utile non seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants, ainsi qu'aux ingénieurs et chercheurs qui ont besoin de se souvenir de sections individuelles d'un cours de physique à moitié oublié.

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13. Lozovsky V.N. Cours de physique. T. 1. 2000. 580 pages. 4,8 Mo.
Le manuel est élaboré en tenant compte des exigences des normes éducatives de l'État pour les spécialités techniques des établissements d'enseignement supérieur. Son contenu correspond au programme de base de la discipline « Physique » pour les universités techniques, approuvé par le Présidium du Conseil scientifique et technique de la Fédération de Russie pour l'enseignement supérieur. Ce manuel a été reconnu comme l'un des lauréats du concours pour la création de nouveaux manuels dans les disciplines générales des sciences naturelles pour les établissements d'enseignement supérieur.
Le manuel est destiné aux étudiants des spécialités techniques.
Je n'ai pas trouvé le deuxième tome. Si vous savez où, écrivez. Le premier volume comprend la mécanique, la moléculaire, l'électricité et l'optique. Il ne manque donc que la physique atomique et nucléaire.

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14. D. Giancoli. La physique. En 2 tomes. 1989 dgvu.
Tome 1. 859 pages. 8,7 Mo. Le volume 1 couvre la cinématique, la dynamique, la dynamique des fluides, les vibrations, les ondes, le son et la thermodynamique.
Tome 2. 673 p. 8,8 Mo. Le tome 2 aborde : l'électricité, le magnétisme, l'optique, la théorie de la relativité restreinte, la théorie des particules élémentaires.
Écrit sous une forme vivante et fascinante, le livre du scientifique américain couvre une richesse de matériaux sur tous les domaines de la physique classique et moderne. La présentation utilise les bases du calcul différentiel et intégral. Chaque chapitre est doté de problèmes et de questions bien choisis indiquant la catégorie de difficulté.
Pour les lycéens qui souhaitent approfondir leurs études en physique, pour les étudiants de première année des universités de sciences naturelles et techniques, pour les professeurs de lycée et d'université de première année, ainsi que pour tous ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le monde qui les entoure. nous.
Je recommande ce cours non seulement aux étudiants juniors, mais aussi à leurs professeurs. Ce cours couvre des sujets du volume 2 qui ne sont même pas mentionnés dans d'autres manuels couramment utilisés. Le cours contient des images avec des démonstrations qui sont présentées lors de la lecture d'un cours de physique générale. La présentation est la plus claire possible.
Je ne peux qu'exprimer mon regret que les enseignants des écoles lisent toutes sortes de conneries sur l'examen d'État unifié et ne lisent pas de tels livres.

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15. P.A. Tipler, R.A. Llewellyn. Physique moderne. En 2 tomes. 2007 dgvu.
Tome 1. 497 p. 8,5 Mo. Le volume 1 couvre la théorie de la relativité, la structure de l'atome, les fondements de la mécanique quantique et la physique statistique.
Tome 2. 417 p. 7,3 Mo. Le volume 2 couvre la structure des molécules et leurs spectres, la physique du solide, la physique nucléaire, les réactions nucléaires et leurs applications, ainsi que la théorie des particules élémentaires.
Le livre d'auteurs américains célèbres contient une présentation cohérente des dernières sections de physique générale, notamment derniers résultats, obtenu au tournant du 21e siècle.

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16. N.V. Gulia.Physique étonnante. Ce sur quoi les manuels passent sous silence. Année 2005. chm. 11,8 Mo.
Un livre d'un célèbre scientifique russe et vulgarisateur scientifique, docteur en sciences techniques. Professeur Gulia Nurbey Vladimirovich « Physique incroyable ». Le livre est destiné à surprendre le lecteur - il s'avère qu'il est si inconnu, plein de secrets et paradoxe cette physique ! C'est dire à quel point il est inhabituel et mystérieux, combien de questions ont reçu une nouvelle interprétation, différente de celle des manuels. De nombreuses dispositions de la physique qui semblaient arides et purement abstraites reçoivent une confirmation matérielle par des exemples tirés de la nature vivante, de la technologie, des nouvelles inventions et découvertes.
De la conclusion :
Par conséquent, même les sommités des spécialités étroites ont besoin de physique générale, au moins comme annotation ou table des matières de l'immense et incompréhensible « Livre des Sciences » par une seule personne, afin de ne pas se perdre dans des choses simples mais inconnues, pour comprendre ce que c'est. ça se passe à proximité, dans le prochain département, dans le prochain laboratoire.
En un mot, la physique générale a suivi le deuxième cycle de son développement en spirale, non plus comme l'ancêtre de toutes les sciences naturelles puis techniques, mais plutôt comme un guide pour celles-ci.
Et l'auteur souhaite que le lecteur, si possible, ne se perde pas dans cet océan scientifique sans limites, même si je ne conseillerais pas non plus de rechercher une voie unique, courte et directe dans la science. Car le plus souvent, seules les impasses sont courtes et droites. Donc, avec la physique - vers une vie créative heureuse !
Et je vous conseille de le lire.

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17. Marion J.B. La physique et le monde physique. 1975 628 pp. 24,2 Mo..
Le livre est un aperçu introductif de l’ensemble de la physique moderne, depuis les branches classiques établies de la physique jusqu’aux dernières avancées en physique des particules et en astrophysique. L'objectif de l'auteur est d'amener le lecteur aux idées fondamentales de la physique et de révéler certains des concepts modernes développés au milieu du 20e siècle. Il s’est acquitté de cette tâche avec brio. Le livre est écrit de manière assez stricte, avec une grande compétence pédagogique. Il montre la beauté, le romantisme et la grandeur de la recherche scientifique. L'auteur n'utilise pas de mathématiques supérieures, la présentation est accompagnée de nombreux exemples et dessins visuels. Le livre sera lu avec plaisir par les cercles de lecteurs les plus larges : ingénieurs et scientifiques, enseignants du supérieur et lycée, étudiants et lycéens.
Je le recommande particulièrement à ceux qui trouvent la physique difficile. Mais le livre est également utile aux professeurs de physique.

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18. V.F. Dmitrieva, V.L. Prokofiev. Fondamentaux de la physique. Euh. allocation. année 2001. 527 pp. 11,9 Mo.
Ce manuel est considéré comme autonome car il contient des questions théoriques du cours de physique, racontées d'un point de vue moderne, des exemples de résolution de problèmes pour toutes les sections du cours, des problèmes pour une solution indépendante et d'autres éléments importants. matériel de référence. L'accent est mis sur la présentation des principales réflexions et méthodes des sciences physiques. Le rôle des expériences approfondies dans le développement de la physique progressive est démontré. Des explications de phénomènes physiques, de lois et de concepts fondamentaux sont données en vue de leur utilisation ultérieure pour résoudre des problèmes réels.
Le meilleur livre s’il ne vous reste qu’un jour pour préparer l’examen.

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19. Lédenev A.N. La physique. Manuel pour les universités. En 5 livres. DJVU. Livre 1. Mécanique. 2005. 240 p. 2,2 Mo.
Livre 2.Physique moléculaire et thermodynamique. 2005. 208 pages. 1,66 Mo.
Cher A.N., en 30 ans de travail, j'ai consulté de nombreux manuels. Vous avez très bien réussi à faire face à la tâche de la préface. Les deux livres sont écrits de manière très claire. Je n’ai pas trouvé de suite sur Internet, ni votre deuxième prénom. Si vous disposez d'une version électronique d'autres volumes, pourriez-vous les envoyer pour publication. Je serai très reconnaissant et tous les étudiants aussi.
Si quelqu'un peut envoyer des livres ou télécharger des liens, aidez-moi. Vous pouvez laisser le lien en tant qu'invité.

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NOUVEAU. 20. Kingsep A.S., Tsypenyuk Yu.M. éditeurs. Fondamentaux de la physique. Cours de physique générale. Cahier de texte. En 2 tomes. année 2001. DJVU.
Volume 1. 560 pp. Mécanique, électricité et magnétisme, oscillations et ondes, optique ondulatoire.
Volume 2. 504 pp. Physique quantique et statistique, thermodynamique. La dernière section analyse l'évolution de nos vues du système classique au système quantique de description de la nature, et examine la question de l'origine du monde et du comportement de la matière dans des conditions extrêmes.
Ce manuel - lauréat du concours du ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie - s'adresse aux étudiants des universités techniques ayant une étude approfondie de la physique, ainsi qu'aux étudiants des départements de physique et de mathématiques des universités classiques. La présentation est réalisée à un niveau moderne avec un degré de formalisation assez élevé, mais le lecteur n'est pas censé avoir une formation mathématique au-delà du cadre d'une université technique - toutes les informations complémentaires nécessaires sont incluses directement dans ce cours. Le cursus correspond au programme de licence en spécialités techniques.
Le matériel est présenté de manière suffisamment détaillée et claire.

Nom: Physique moléculaire. 1981.

Le livre est le deuxième volume d'un cours de physique générale. Le premier volume, « Mécanique et théorie de la relativité », a été publié en 1976.
Utilisant l'appareil mathématique dont disposent les étudiants universitaires de première année, le livre expose tous les concepts fondamentaux et les lois fondamentales de la physique statistique en utilisant l'exemple des systèmes moléculaires. Le chapitre sur les gaz d'électrons et de photons analyse le contenu physique de diverses statistiques. Lors de l'examen des propriétés des gaz, des liquides et des solides, des méthodes statistiques et thermodynamiques sont utilisées, car elles se complètent. Le dernier chapitre fournit des informations de base sur la thermodynamique des processus irréversibles.
Destiné aux départements de physique des universités et universités.

Le sujet de la physique moléculaire est l'étude de la forme moléculaire du mouvement, c'est-à-dire le mouvement de grandes populations de molécules. Dans ce cas, deux aspects du problème sont tout aussi importants : 1) étudier les caractéristiques de la forme moléculaire du mouvement elle-même et 2) maîtriser les méthodes d'étude des systèmes de nombreuses particules et les concepts correspondants. Le deuxième aspect de la question va bien au-delà de son application à la forme moléculaire du mouvement. Il convient cependant de se familiariser avec les concepts de base de la physique statistique et de la thermodynamique spécifiquement sur les systèmes moléculaires, car ce sont les premiers rencontrés dans la pratique quotidienne. Il s'agit d'une circonstance méthodologique importante, car la difficulté d'étudier de nombreuses questions ne réside pas dans leur nature complexe, mais dans le fait qu'elles ne sont pas rencontrées dans l'expérience quotidienne, dans le cadre de laquelle les concepts physiques de base et les idées sur l'espace et le temps ont été développés. . Par exemple, la mécanique classique est considérée comme simple, tandis que la mécanique quantique est considérée comme complexe. Cependant, à la base, le problème de l'inertie est certainement plus complexe que le problème de la quantification, et comprendre pourquoi deux corps rigides ne peuvent pas occuper la même place dans l'espace n'est en aucun cas plus facile que comprendre pourquoi deux fermions ne peuvent pas avoir le même ensemble de paramètres quantiques. Nombres.

TABLE DES MATIÈRES
Préface 7
1. Méthode statique.
§ 1. Méthodes de considération des systèmes de plusieurs particules 11
Limites d'applicabilité du modèle d'un point matériel et d'un corps absolument rigide. Modèle d'un corps matériel. Masses d'atomes et de molécules. Une quantité de substance. États agrégés de la matière. Signes de base des états d'agrégation. Modèle de gaz parfait. Méthode dynamique. Méthode statistique. Méthode thermodynamique
§2. Notions mathématiques 18
Formulation du problème. Événements aléatoires. Variables aléatoires. Probabilité. Définition fréquentielle de la probabilité. Densité de probabilité. Ajout de probabilités d'événements mutuellement exclusifs. Normalisation des probabilités. Ajout de probabilités dans le cas général. Probabilite conditionnelle. Événements indépendants. Formule pour multiplier les probabilités de nombreux événements. La valeur moyenne d'une variable aléatoire discrète. La valeur moyenne d'une quantité en constante évolution. Dispersion. Fonction de distribution
§ 3. États macroscopiques et microscopiques du système 33
Définition du système. État macroscopique. État d'équilibre. État microscopique. Ensemble statistique de systèmes. Ensemble microcanonique
§ 4. Postulat d'équiprobabilité et hypothèse ergodique 35
Distinction entre microétats. Postulat d'équiprobabilité. Calcul des moyennes d'ensemble. Calcul de moyennes dans le temps. Hypothèse ergodique. Relation entre le postulat d'équiprobabilité et l'hypothèse ergodique
§ 5. Probabilité d'un macroétat 43
Probabilité d'un macroétat. Formules de combinatoire élémentaire. Calcul de la probabilité d'un macroétat. Formule Stirling. formule pour la probabilité d'un macroétat. Nombre de particules le plus probable. Distribution binomiale. Formes limites de la distribution binomiale. Distribution de Poisson
§ 6. Fluctuations 55
Nombre moyen de particules par volume. Fluctuations. Valeur relative
§ 7. Ensemble canonique. Distribution de Gibbs 60
Microétats de vitesse et d'énergie. Définition d'un ensemble canonique. Distribution de Gibbs, ou distribution canonique. Normalisation de la distribution. Calcul de moyennes. Somme statistique. Fluctuations
§ 8. Distribution de Maxwell 65
Deux approches pour étudier la distribution. Densité des états. Distribution Maxwell. Température. Vitesses caractéristiques de la distribution de Maxwell. Distribution gaussienne. La fréquence des molécules frappant le mur. Nombre de molécules dans différentes parties de la distribution de Maxwell. Vérification expérimentale de la distribution de Maxwell. Principe du bilan détaillé
§ 9. Répartition Boltzmann 78
Indépendance des densités de probabilité des coordonnées et des vitesses des particules. Distribution Boltzmann. Un mélange de gaz dans un récipient. Relation entre les distributions de Maxwell et de Boltzmann. L'atmosphère des planètes. Dépendance de la polarisation des diélectriques polaires à la température. Vérification expérimentale
§ 10. Pression 87
Équation de base théorie cinétique des gaz Clapeyron - Équation de Mendeleïev. La loi de Dalton. La loi d'Avogadro. Formule barométrique. Force de levage. Mesure de pression. Grandeurs molaires et spécifiques
§ 11. Température 95
Corps thermométrique et grandeur thermométrique. Échelle de température. Dépendance de la température sur le corps thermométrique et la grandeur thermométrique. Échelle de température thermodynamique. Thermomètres. Échelle de température pratique internationale. Zéro Kelvin
§ 12. Répartition de l'énergie sur les degrés de liberté SW
Nombre de degrés de liberté. Méthode d'espace de phase bidimensionnelle. Calcul de la valeur moyenne liée à un degré de liberté. Particules complexes avec de nombreux degrés de liberté. Théorème d'équipartition d'énergie
§ 13. Mouvement brownien PO
Essence. Promenade aléatoire. Calcul du mouvement d'une particule brownienne. Mouvement brownien de rotation
Problèmes 115
2. Méthode thermodynamique.
§ 14. Première loi de la thermodynamique 119
Problèmes de thermodynamique. Emploi. Chaleur. Énergie interne. Premier démarrage
§ 15. Formes différentielles et différentielles complètes 125
Formes différentielles. Différentiel complet
§ 16. Processus réversibles et irréversibles 129
Processus. Processus hors équilibre. Processus d'équilibre. Processus réversibles et irréversibles
§ 17. Capacité thermique
Définition. L'énergie interne en fonction de l'état. Capacité thermique à volume constant. Capacité thermique à pression constante. Relation entre les capacités thermiques. La relation entre les capacités calorifiques d'un gaz parfait. Capacité thermique d'un gaz parfait. Différence entre la théorie des capacités calorifiques d'un gaz parfait et l'expérience.
§ 18. Processus dans les gaz parfaits 140
Processus isobare. Processus isochore. Processus isotherme. Processus adiabatique. Travailler pendant un processus adiabatique. Processus polytropique. Équation polytropique
§ 19. Entropie d'un gaz parfait 148
Définition. Signification physique de l'entropie. Calcul des changements d'entropie dans les processus de gaz parfaits. Spécificité de la chaleur comme forme d'énergie
§ 20. Processus cycliques 152
Définition. Travail à vélo. Coefficient action utile. Cycle de Carnot. Efficacité du cycle Carnot. Calcul de l'efficacité par entropie. Formulation de Kelvin de la deuxième loi de la thermodynamique. La formulation de Kpausius. Equivalence des formulations Kelvin et Clausius. Réfrigérateur et chauffage. À propos des autres cycles possibles
§ 21. Échelle de température thermodynamique 164
Efficacité des machines réversibles fonctionnant selon le cycle de Carnot avec des réchauffeurs et des réfrigérateurs identiques. Échelle de température thermodynamique. Température thermodynamique négative
§ 22. Deuxième loi de la thermodynamique 171
Deuxième théorème de Carnot. Inégalité de Clausius. Entropie. Deuxième loi de la thermodynamique. Nature statistique de la deuxième loi de la thermodynamique. Changement d'entropie dans des processus irréversibles.
§ 23. Fonctions thermodynamiques et conditions de stabilité thermodynamique
Quelques formules mathématiques. Définition de la fonction thermodynamique. Identité thermodynamique. Énergie libre, ou fonction Helmholtz. Fonction de Gibbs thermodynamique. Les relations de Maxwell. Un autre type de différentiels d'énergie interne, d'enthalpie et d'entropie. Formules pour les capacités thermiques. Données expérimentales nécessaires à une description thermodynamique complète d'une substance. Le principal critère de stabilité thermodynamique. Critère de stabilité pour un système à volume et entropie constants. Critère de stabilité pour un système à pression et entropie constantes. Critère de stabilité pour un système à volume et température constants. Critère de stabilité pour un système à température et pression constantes. Principe Le Chatelier-Brown. Expression de fonctions thermodynamiques à travers une fonction de partition.
Problèmes 196
3. Gaz électroniques et photoniques.
§ 24. Différents modèles de comportement des particules
Modèle Maxwell-Boltzmann. Indiscernabilité des particules. Modèles Bose-Einstein et Fermi-Dirac. Formules des statistiques de Maxwell-Boltzmann comme cas limite des formules des statistiques de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac
§ 25. Répartition Fermi-Dirac 201
Compter le nombre d'États. Distribution Fermi-Dirac. Limiter le passage à la distribution Gibbs. Détermination du paramètre p. Définition du paramètre a
§ 26. Distribution de Bose-Einstein 204
Compter le nombre d'États. Distribution de Bose-Einstein
§ 27. Gaz électronique 205
Électrons libres dans les métaux. Détermination du paramètre i pour le gaz électronique. Analyse de la distribution de Fermi-Dirac. Niveau Fermi. Température caractéristique. Distribution de l'impulsion électronique. Distribution de la vitesse des électrons. Distribution d'énergie électronique. Énergie électronique moyenne. Capacité énergétique et thermique interne
§ 28. Gaz photonique 212
Rayonnement du corps noir. Distribution de photons. Répartition des photons par fréquence. La formule de Planck. Loi de Stefan-Boltzmann. Loi de déplacement de Vienne
Problèmes 216
4. Gaz à interaction intermoléculaire et liquides.
§ 29. Forces d'interaction 219
Forces de liaison dans les molécules. Liaison ionique. Une liaison covalente. Forces intermoléculaires dans solides. Structure des liquides. Forces de Van der Waals. Potentiel d'interaction intermoléculaire. Systèmes de molécules
§ 30. Passage de l'état gazeux à l'état liquide 228
Isothermes expérimentaux. Un état critique. Région d'états à deux phases. Vapeur saturée. Densité de vapeur saturée. Règle de levier. Propriétés d'un état critique. Opalescence critique. Comportement d'un système diphasique avec changements de température à volume constant
§ 31. Équation de Clapeyron-Clausius 234
Dérivation de l'équation. Diagramme de phase. Champ d'application. Intégrale approximative de l'équation de Clapeyron-Clausius
§ 32. Équation de Van der Waals 237
Écart des propriétés du gaz par rapport à l'idéal. Compressibilité. Équation d'état virale. Équation de Van der Waals. Forme virale. Propriétés des polynômes du troisième degré. Isothermes de l'équation. États métastables. Paramètres critiques. Loi des États correspondants. Comparaison de l'équation de van der Waals avec des données expérimentales. Énergie interne du gaz de Van der Waals. Sur l'interprétation des quantités incluses dans l'équation de van der Waals. Équation d'état basée sur le théorème du virial.
§ 33. Effet Joule-Thomson 253
L'essence physique de l'effet. Calcul de l'effet Joule - Thomson différentiel. Effet intégral. Effet Joule-Thomson dans le gaz de Van der Waals. Liquéfaction des gaz. Propriétés de la matière proche de 0 K
§ 34. Tension superficielle 262
Énergie de surface libre. Tension superficielle. Le mécanisme de son apparition. Conditions d'équilibre à la frontière de deux liquides. Conditions d'équilibre à la frontière liquide-solide. Pression sous une surface courbe. Phénomènes capillaires. Tensioactifs
§ 35. Évaporation et ébullition des liquides 271
Évaporation. Equilibre dynamique. Système vapeur-liquide. Pression de vapeur saturée près d’une surface liquide courbe. Ébullition. Liquide surchauffé. Chambres à bulles. Vapeur surfondue. Chambre Wilson
§ 36. Structure des liquides. Cristaux liquides 278
Fonction de distribution par paire. Calcul de l'énergie potentielle. Dépendance des propriétés du liquide sur la structure des molécules. Cristaux liquides. Types de cristaux liquides. Smectiques. Nématiques. Cholestériques. Propriétés et applications
§ 37. Solutions liquides 285
Définition. Caractéristiques quantitatives. Solubilité. Chaleur de solution. Solutions idéales. La loi de Raoult. La loi de Henry. Dépendance de la solubilité à la température. Diagrammes de phases de solution
§ 38. Ébullition des solutions liquides 289
Caractéristiques des solutions bouillantes. Diagrammes de phases de mélanges binaires. Séparation des composants de la solution. Augmenter le point d'ébullition de la solution
§ 39. Pression osmotique 291
Mécanisme d'apparition. Modèles de pression osmotique. Manifestation de pression osmotique
§ 40. Potentiel chimique et équilibre des phases 293
Potentiel chimique. Conditions d'équilibre. Potentiel chimique pour la phase monocomposant
§ 41. Règle des phases 296
Problème. Règle de phase. Diagrammes d'état.
Problèmes 297
5. Solides.
§ 42. Symétries des solides 301
Solides. Définition de la symétrie. L'axe de symétrie est du nième ordre. Plan de symétrie. Centre de symétrie. Axe de rotation du miroir et ordre -ro. Groupes de symétrie ponctuelle. Isomères miroir
§ 43. Réseaux cristallins 304
La nécessité d'une structure périodique. Treillis primitif. Ambiguïté dans le choix de la base d'un réseau primitif. Symétrie translationnelle. Groupes spatiaux. Éléments de symétrie du réseau. Cours de cristal. Symétries de réseaux complexes. Systèmes de coordonnées cristallographiques. Désignation des plans atomiques. Désignation des directions
§ 44. Défauts dans les réseaux cristallins 312
Définition. Défauts ponctuels. Luxations
§ 45. Propriétés mécaniques solides 313
Déformations. Tenseur de déformation. Contraintes élastiques. Coefficient de Poisson. Tension ou compression complète. Relation entre le module de masse et le module de Young. Relation entre le module de cisaillement et le module d'Young. Déformation plastique. Fluidité. Mécanisme moléculaire de force
§ 46. Capacité calorifique des solides 321
Théorie classique. Capacité thermique à basse température. Le modèle d'Einstein. Température d'Einstein. L'insuffisance de la théorie d'Einstein. Excitations élémentaires. Des modes normales. Phonons. Modèle Debye. Relation de dispersion. Détermination du nombre de modes. Mod. de densité. Capacité thermique à basse température. Température de Debye. Capacité thermique à température arbitraire. Dérivation de la formule de la capacité thermique basée sur des idées sur les phonons. Capacité thermique des métaux
§ 47. Cristallisation et fusion 334
Définition. Cristallisation et sublimation. Diagrammes de phases. Substances anormales. Surfaces en coordonnées p, V, T. Hélium liquide. Polymorphisme. Transitions de phase du premier et du deuxième ordre
§ 48. Alliages et solutions solides 343
Définition. Alliages. Des solutions solides
§ 49. Polymères 345
Introduction. Macromolécules. Classification des macromolécules. Formation de macromolécules. Conformation des macromolécules. Structure cristalline des polymères. Chaînes pliantes. Forme de cristaux macromoléculaires. Défauts
Problèmes 352
6. Processus de transfert.
§ 50. Types de processus de transfert 355
Temps de relaxation. Conductivité thermique. La diffusion. Viscosité
§ 51. Caractéristiques cinématiques du mouvement moléculaire 356 Section transversale. Libre parcours moyen. Détermination expérimentale de la section efficace de collision. Fréquence des collisions. Coupe transversale des collisions dans le modèle de sphère dure. Durée moyenne des courses
§ 52. Procédés de transfert dans les gaz 363
Équation générale des transports. Conductivité thermique. Viscosité. Auto-diffusion. Relation entre les coefficients caractérisant l'équation de transport. Interdiffusion dans un gaz de différentes molécules. Diffusion thermique. Paradoxe de Gibbs
§ 53. Temps de détente 374
Formulation du problème. Équation de diffusion dépendante du temps. Équation de conduction thermique en fonction du temps. Temps de relaxation. Temps de détente pour la concentration. Temps de détente pour la température. Problèmes stationnaires et non stationnaires de conduction et de diffusion de la chaleur
§ 54. Phénomènes physiques dans les gaz raréfiés 378
Vide. Transfert de chaleur à basse pression. Diffusion à basses pressions. Friction à basses pressions. Vaisseaux communiquant par une cloison poreuse. Échange de molécules de différents types à travers une cloison poreuse. Interaction des molécules avec la surface d'un corps solide
§ 55. Phénomènes de transfert dans les solides 383
La diffusion. Conductivité thermique. Conductivité thermique externe
§ 56. Phénomènes de transfert dans les liquides 386
La diffusion. Conductivité thermique. Viscosité
§ 57. Éléments de thermodynamique des processus irréversibles 388
Problèmes de thermodynamique des processus irréversibles. Flux et forces agissantes. Sujets connexes. Relations de réciprocité Onsager. Production d'entropie. Sélection des flux et forces actives. Production d'entropie dans le flux de chaleur. Production d'entropie par courant électrique. Équations pour les phénomènes thermoélectriques. Effet Seebeck. En rapport électricité et le flux de chaleur. Effet Peltier Effet Thomson. Thermocouple
Problèmes 396
Annexe 1. Unités SI utilisées en physique moléculaire 397
Annexe 2. Constantes physiques 398
Index des sujets 399

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