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电动力学导论

电动力学导论
作者:David J. Griffiths
译者:贾瑜 / 胡行 / 孙强
副标题:(翻译版原书第3版)
出版社:机械工业出版社
出版年:2014-02
ISBN:9787111444046
行业:教育
浏览数:51

内容简介

大卫J.格里菲斯专著的《电动力学导论(翻译版原书第3版)》译自美国大卫J.格里菲斯(David J.Grimths)教授所著的《电动力学导论》第3版。格里菲斯教授是享誉世界的著名物理学家和物理教育学家,他善于以风趣而睿智的风格结合实际问题讲述知识要点,曾编写_『多部世界公认的优秀本科生教材。他所撰写的教材被许多美国著名高校以及其他国家的高校所使用。格里菲斯教授所著《电动力学导论》以清晰易懂的方式介绍了经典电动力学的基本理论,其中包含我国大学本科物理专业电动力学的基本内容,非常适合作为我国大学物理及相关专业的电动力学课程的教本。《电动力学导论》的英文版已在我国发行,深受广大读者的欢迎,许多读者希望见到本书的中译本。应读者的要求,机械工业出版社出版了本书的中译本。

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作者简介

大卫·格里菲斯,是里德学院(俄勒冈州珀特兰市)的物理学教授。在哈佛大学获得粒子物理博士学位后,曾在几所大学和学院任教,1978年进入里德学院。他专长于电动力学和量子力学,还有基本粒子物理,并在这三个领域都著有教科书。

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目录

作者序

关于本书

第1章 矢量分析

1.1 矢量代数

1.1.1 矢量操作

1.1.2 矢量代数:分量形式

1.1.3 三重积

1.1.4 位置、位移与间隔矢量

1.1.5 矢量变换

1.2 微分运算

1.2.1 普通导数

1.2.2 梯度

1.2.3 算子

1.2.4 散度

1.2.5 旋度

1.2.6 积规则

1.2.7二阶微分

1.3 积分运算

1.3.1 线、面和体积分

1.3.2 微积分的基本定理

1.3.3 有关梯度的基本定理

1.3.4 有关散度的基本定理

1.3.5 有关旋度的基本定理

1.3.6 分部积分

1.4 曲线坐标系

1.4.1 球坐标系

1.4.2 柱坐标系

1.5 狄拉克δ函数

1.5.1 /r2的散度

1.5.2 一维狄拉克δ函数

1.5.3 三维δ函数

1.6 矢量场理论

1.6.1 亥姆霍兹定理

1.6.2 势函数

第2章 静电学

2.1 电场

2.1.1 引言

2.1.2 库仑定律

2.1.3 电场

2.1.4 连续分布电荷

2.2 静电场的散度和旋度

2.2.1 电场线、电场强度通量和高斯定理

2.2.2 E的散度

2.2.3 高斯定理的应用

2.2.4 E的旋度

2.3 电势

2.3.1 电势的概念

2.3.2 有关势的评注

2.3.3 泊松方程和拉普拉斯方程

2.3.4 局域电荷分布的电势

2.3.5 总结静电场的边界条件

2.4 静电场的能量与做功

2.4.1 移动电荷所需做的功

2.4.2 点电荷分布的能量

2.4.3 连续电荷分布的能量

2.4.4 有关静电场能量的评注

2.5 导体

2.5.1 基本性质

2.5.2 诱导电荷

2.5.3 表面电荷和导体受到的力

2.5.4 电容

第3章 特殊技术

3.1 拉普拉斯方程

3.1.1 引言

3.1.2 一维拉普拉斯方程

3.1.3 二维拉普拉斯方程

3.1.4 三维拉普拉斯方程

3.1.5 边界条件和唯一性定理

3.1.6 导体和第二唯一性定理

3.2 镜像法

3.2.1 典型镜像问题

3.2.2 诱导表面电荷

3.2.3 力和能量

3.2.4 其他镜像问题

3.3 分离变量法

3.3.1 直角坐标

3.3.2 球坐标

3.4 多极展开

3.4.1 远距离处的近似电势

3.4.2 单极项和偶极项

3.4.3 多极展开中的坐标原点

3.4.4 偶极子的电场

第4章 物质中的电场

4.1 极化

4.1.1 电介质

4.1.2 诱导偶极子

4.1.3 极化分子的排列

4.1.4 极化强度

4.2 极化物体的电场

4.2.1 束缚电荷

4.2.2 束缚电荷的物理解释

4.2.3 电介质内部的电场

4.3 电位移矢量

4.3.1 有电介质时的高斯定理

4.3.2 易误解的类似性

4.3.3 边界条件

4.4 线性电介质

4.4.1 电极化率、介电常数和相对介电常数

4.4.2 线性电介质的边界值问题

4.4.3 介电系统的能量

4.4.4 作用在电介质上的力

第5章 静磁学

5.1 洛伦兹力定律

5.1.1 磁场

5.1.2 磁力

5.1.3 电流

5.2 毕奥萨伐尔定律

5.2.1 稳恒电流

5.2.2 稳恒电流的磁场

5.3 B的散度与旋度

5.3.1 直线电流

5.3.2 B的散度与旋度

5.3.3 安培定理的应用

5.3.4 静磁学与静电学的比较

5.4 磁矢势

5.4.1 矢势

5.4.2 总结静磁学的边界条件

5.4.3 矢势的多极展开

第6章 物质中的磁场

6.1 磁化

6.1.1 抗磁体、顺磁体和铁磁体

6.1.2 作用在磁偶极子上的力和力矩

6.1.3 磁场对原子轨道的效应

6.1.4 磁化强度

6.2 磁化物体的磁场

6.2.1 束缚电流

6.2.2 束缚电流的物理解释

6.2.3 介质内的磁场

6.3 辅助场H

6.3.1 磁介质中的安培定理

6.3.2 易误解的类似性

6.3.3 边界条件

6.4 线性与非线性介质

6.4.1 磁化率与磁导率

6.4.2 铁磁性

第7章 电动力学

7.1 电动势

7.1.1 欧姆定律

7.1.2 电动势

7.1.3 动生电动势

7.2 电磁感应

7.2.1 法拉第定律

7.2.2 感应电场

7.2.3 电感

7.2.4 磁场的能量

7.3 麦克斯韦方程组

7.3.1 麦克斯韦之前的电动力学

7.3.2 麦克斯韦如何修改安培定理

7.3.3 麦克斯韦方程组

7.3.4 磁荷

7.3.5 介质中的麦克斯韦方程组

7.3.6 边界条件

第8章 守恒定律

8.1 电荷和能量

8.1.1 连续性方程

8.1.2 坡印廷定理

8.2 动量

8.2.1 电动力学中的牛顿第三定律

8.2.2 麦克斯韦应力张量

8.2.3 动量守恒

8.2.4 角动量

第9章 电磁波

9.1 一维波

9.1.1 波方程

9.1.2 正弦波

9.1.3 边界条件:反射与透射

9.1.4 偏振

9.2 真空中的电磁波

9.2.1 E与B的波方程

9.2.2 单色平面波

9.2.3 电磁波的能量与动量

9.3 物质中的电磁波

9.3.1 在线性介质中的传播

9.3.2 垂直入射时的反射与透射

9.3.3 倾斜入射时的反射与透射

9.4 吸收与色散

9.4.1 导体中的电磁波

9.4.2 导体表面的反射

9.4.3 介电常数对频率的依赖

9.5 波导

9.5.1 波导

9.5.2 矩形波导中的TE波

9.5.3 共轴传输线

第10章 势和场

10.1 势表述

10.1.1 标势与矢势

10.1.2 规范变换

10.1.3 库仑规范与洛伦兹*规范

10.2 连续分布

10.2.1 推迟势

10.2.2 杰斐缅柯方程

10.3 点电荷

10.3.1 李纳维谢尔势

10.3.2 运动点电荷的场

第11章 辐射

11.1 偶极辐射

11.1.1 辐射的定义

11.1.2 电偶极子辐射

11.1.3 磁偶极子辐射

11.1.4 任意源的辐射

11.2 点电荷

11.2.1 点电荷的辐射功率

11.2.2 辐射反作用

11.2.3 辐射反作用的物理基础

第12章 电动力学与相对论

12.1 狭义相对论

12.1.1 爱因斯坦的假设

12.1.2 相对论的几何

12.1.3 洛伦兹变换

12.1.4 时空结构

12.2 相对论力学

12.2.1 固有时间和固有速度

12.2.2 相对论能量和动量

12.2.3 相对论运动学

12.2.4 相对论动力学

12.3 相对论电动力学

12.3.1 相对论中的磁现象

12.3.2 场如何变换

12.3.3 场张量

12.3.4 张量形式的电动力学

12.3.5 相对论势

附录

附录A 曲线坐标系中的矢量分析

附录A.1 引言

附录A.2 术语

附录A.3 梯度

附录A.4 散度

附录A.5 旋度

附录A.6 拉普拉斯算子

附录B 亥姆霍兹定理

附录C 单位制

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读书文摘

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