电路基础

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出版者:人民邮电出版社
作者:史健芳
出品人:
页数:328
译者:
出版时间:2006-8
价格:28.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787115144645
丛书系列:
图书标签:
  • 电路基础
  • 电路分析
  • 模拟电路
  • 电子技术
  • 电气工程
  • 基础电子学
  • 电路原理
  • 大学教材
  • 理工科
  • 电工学
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具体描述

《电路基础》以电路理论的经典内容为核心,以提高学生的电路理论水平和分析解决问题的能力为出发点,以培养“厚基础、宽口径、会设计、可操作、能发展”,具有创新精神和实践能力的人才为目的。《电路基础》内从符合教育部颁布的“高等学校电路课程教学基本要求”,较全面地阐述了电路的基本理论,并适当引入电路新技术。《电路基础》内容遵从先易后难、由浅入深、循序渐进的原则,主要包括电路的基本概念、基本定律、基本分析方法、基本定理、等效变换、动态电路分析、稳态电路分析、频率响应、耦合电感和理想变压器、三相电路、双口网络、拉普拉斯变换在电路中的应用、非线性电路、用EWB仿真软件分析电路及磁路等,共15章。每章精选适量命题及习题,以帮助读者进一步加深对理论的理解。《电路基础》在叙述中力求文字简练,通俗易懂。

《电路基础》可作为高等院校电子信息、通信、测控技术及仪器、自动化、自动控制、计算机等电类本科专业的教材,也可供有关专业工程技术人员及夜大、函授学生使用。

揭秘无垠星河:宇宙学前沿探索 一本带您穿越时空,直抵宇宙起源与命运的恢弘画卷。 在这本名为《揭秘无垠星河:宇宙学前沿探索》的著作中,我们摒弃了对日常电子设备、基础电路元件或任何具体工程应用的探讨。本书聚焦于人类知识疆域的边界——宇宙的本质、演化及其终极归宿。这是一次纯粹的、面向宇宙尺度的认知飞跃,旨在带领读者领略物理学和天文学最深刻的奥秘。 本书的叙事脉络,从我们对宇宙最朴素的观察开始,逐步攀升至现代物理学描述的宏大图景。我们不会讨论电阻、电容、晶体管的工作原理,更不会涉及任何电路设计图或信号处理技术。我们的主角是引力、暗物质、暗能量、时空结构以及宇宙微波背景辐射。 第一部分:宇宙的边界与测绘——从哈勃之径到时空曲率 本部分致力于构建读者对现代宇宙学的基本框架认知。我们从上世纪初的“大辩论”讲起,探讨爱丁顿的观测如何从根本上动摇了牛顿的绝对时空观。 第一章:星系的岛屿与膨胀的证据 我们将详尽分析爱德文·哈勃的突破性工作。着重阐述光谱红移现象的物理意义,如何通过多普勒效应延伸到宇宙尺度的膨胀。不同于讲解电阻分压器如何精确测量电压,本章专注于如何利用造父变星等“标准烛光”,校准宇宙的尺度参数——哈勃常数。我们深入讨论了哈勃常数的精确测量面临的挑战,以及不同测量方法(如Ia型超新星与早期宇宙观测)之间存在的“哈勃张力”,这暗示了我们对早期宇宙参数理解可能存在的疏漏。 第二章:相对论的宇宙骨架 广义相对论是理解宇宙演化的基石。本章深入探讨爱因斯坦场方程的几何含义。我们不会触及任何电子元件的材料科学,而是聚焦于描述时空如何被物质和能量弯曲。读者将了解测地线如何决定物体的运动轨迹,并讨论史瓦西解、克尔解等经典解在描述黑洞时的重要性。关键概念包括事件视界、奇点,以及引力透镜效应——如何利用遥远星系的光线被前景大质量物体弯曲的现象,来间接探测看不见的物质分布。 第三章:宇宙的拓扑与几何 本章将引导读者思考宇宙的整体形状。我们对比了平坦的、开放的(双曲的)和封闭的(球面的)三种可能的几何形态。重点分析了弗里德曼方程(Friedmann Equations)如何将物质密度参数 ($Omega$) 与宇宙的最终命运联系起来。这与分析电路中元件的容抗或感抗无关,而是纯粹的宇宙几何学探讨。 第二部分:早期宇宙的熔炉——从奇点到核合成 本部分将时间倒推,探索宇宙诞生之初的极端环境,以及决定我们今天所见物质构成的关键物理过程。 第四章:暴胀理论的必要性 标准大爆炸模型在解释宇宙的平坦性、视界问题和磁单极子问题时遭遇困境。本章详细介绍了暴胀(Inflation)理论。我们分析了作为暴胀驱动力的“场”(Inflaton Field)的性质,它如何在一个极短的时间内,以指数速度推动宇宙膨胀,从而“熨平”了早期的时空曲率,并为后来的结构形成播下了均匀的种子。 第五章:光子的海洋——宇宙微波背景辐射(CMB) CMB是早期宇宙留下的最宝贵的“快照”。本章专注于分析CMB的各项异性(Anisotropies)。我们将探讨COBE、WMAP和Planck等卫星的数据如何揭示了早期物质密度的微小波动。这些温度波动(微开尔文级别)的功率谱分析,是检验暴胀模型和确定宇宙总物质密度的核心手段,与任何电磁波的产生或接收电路都无直接关联。 第六章:原初核合成的元素工厂 在宇宙年龄约三分钟时,温度下降到足以允许质子和中子结合形成轻元素的阶段。本章细致描述了核反应截面、丰度限制以及热力学平衡的打破。我们计算并分析了氘、氦-3、氦-4和锂-7的理论丰度与实际观测值的一致性,以此证明大爆炸理论的强大解释力,而不涉及任何人工核反应堆或半导体物理。 第三部分:不可见的宇宙与结构形成 现代宇宙学面临的最大挑战是“暗”物质和“暗”能量。本部分专门探讨这些占据宇宙绝大部分能量密度的神秘组分。 第七章:暗物质的引力指纹 我们无法直接看到暗物质,但其引力效应无处不在。本章汇集了所有支持暗物质存在的观测证据:星系旋转曲线、星系团的动态质量、宇宙大尺度结构的形成。我们将深入讨论候选者,如弱相互作用重粒子(WIMPs)或轴子(Axions),探讨直接探测实验(如XENONnT)和间接探测(如伽马射线望远镜)的原理,这些与分析传感器信号的电路无关,而是粒子物理和核物理的交叉领域。 第八章:暗能量的宇宙加速 自1998年发现宇宙加速膨胀以来,暗能量成为了物理学的“世纪难题”。本章分析了观测超新星亮度的证据,并对比了暗能量的两种主要模型:宇宙学常数(Lambda)和动态的第五种力(如Quintessence)。我们将讨论暗能量密度如何影响弗里德曼方程的演化,以及它如何决定宇宙的最终命运——加速膨胀直至“大冻结”或“热寂”。 第九章:从种子到星系团的演化模拟 本部分最后,我们讨论物质如何从CMB中的微小涨落,通过引力作用,演化成今天我们观测到的复杂结构——恒星、星系、星系团和纤维状结构。我们将讨论N体模拟(N-body simulations)在重力作用下如何追踪数十亿粒子的运动,以及如何将这些模拟结果与星系形成理论相结合。这完全是基于牛顿力学(宏观尺度)和广义相对论(特定场景)的模拟,不涉及任何电子系统的数值计算方法。 总结: 《揭秘无垠星河:宇宙学前沿探索》提供了一次从时空几何到基本粒子、从宇宙起源到未来命运的全面旅程。它是一部面向求知者的深度读物,要求读者具备对物理学的基本概念的兴趣,但完全不包含关于电路设计、电子元件特性、集成电路、信号处理、电磁波的工程应用,或任何与“电路基础”相关的技术细节。本书的全部篇幅,都致力于解释宇宙的终极法则。

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