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1 绪论
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1.1 走进物理
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1.2 如何学习物理
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1.3 课程概况
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2 质点运动学
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2.1 质点的位矢
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2.2 质点的运动方程和轨道方程
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2.3 位移
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2.4 速度
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2.5 加速度
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2.5.1 加速度(一)
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2.5.2 加速度(二)
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2.6 运动学中的两类问题
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2.6.1 已知运动学方程求速度和加速度
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2.6.2 已知加速度求速度和运动学方程
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3 质点动力学
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3.1 四种基本作用力
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3.2 牛顿运动定律
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3.3 常见的作用力
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3.4 牛顿定律的应用
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3.4.1 牛顿定律的应用(一)
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3.4.2 牛顿定律的应用(二)
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3.4.3 牛顿定律的应用(三)
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3.5 伽利略的相对性原理
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3.5.1 伽利略变换
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3.5.2 伽利略力学相对性原理
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3.6 惯性力
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3.6.1 惯性力(一)
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3.6.2 惯性力(二)
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3.6.3 惯性力(三)
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3.6.4 惯性力(四)
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3.7 狭义相对论
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3.7.1 狭义相对论的建立
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3.7.2 相对论效应(一)
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3.7.3 相对论效应(二)
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3.7.4 狭义相对论原理(一)
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3.7.5 狭义相对论原理(二)
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3.7.6 洛伦兹坐标变换(一)
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3.7.7 洛伦兹坐标变换(二)
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3.7.8 洛伦兹时空观
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3.7.9 相对论速度变换
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4 质点动力学
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4.1 四种基本作用力
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4.2 新建课程目录
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4.3 新建课程目录
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4.4 新建课程目录
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4.5 新建课程目录
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4.6 新建课程目录
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5 运动定理
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5.1 冲量与动量
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5.1.1 冲量和动量
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5.1.2 质点的动量定理
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5.1.3 质点系动量定理
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5.1.4 质点系动量守恒
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5.1.5 质心
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5.1.6 质心运动定理
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5.1.7 火箭飞行问题
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5.2 功与能
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5.2.1 能量的类型
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5.2.2 功和功率(一)
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5.2.3 功和功率(二)
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5.2.4 动能定理
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5.2.5 保守力
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5.2.6 势能(一)
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5.2.7 势能(二)
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5.2.8 内力做功的特点
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5.2.9 功能原理
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5.2.10 机械能守恒(一)
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5.2.11 机械能守恒(二)
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5.3 相对论
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5.3.1 动量和质量
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5.3.2 动能
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5.3.3 冲量与功
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5.3.4 质能关系
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5.3.5 能量与动量的关系
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5.4 冲量矩与角动量
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5.4.1 角动量
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5.4.2 力矩的定义
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5.4.3 角动量定理(一)
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5.4.4 角动量定理(二)
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5.4.5 质点系的角动量
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5.4.6 质点系的角动量定理
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5.4.7 角动量守恒
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5.5 对称性
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6 刚体力学
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6.1 刚体的基本运动
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6.2 刚体定轴转动的描述
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6.3 刚体的角动量
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6.3.1 刚体的角动量
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6.3.2 转动惯量
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6.3.3 刚体角动量定理(一)
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6.3.4 刚体角动量定理(二)
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6.3.5 刚体角动量定理(三)
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6.3.6 角动量守恒
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6.4 刚体的动能
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6.4.1 刚体的动能
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6.4.2 刚体转动的功能原理
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6.5 刚体定点转动
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6.5.1 刚体定点转动
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6.5.2 定点转动刚体的角动量守恒
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6.6 进动
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6.7 刚体平面平行运动
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6.7.1 刚体平面平行运动
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6.7.2 刚体平面平行运动的应用
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7 振动
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7.1 简谐振动
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7.2 简谐振动的运动学描述和特征量
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7.2.1 简谐振动的运动学特征量
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7.2.2 简谐振动的运动学描述(一)
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7.2.3 简谐振动的运动学描述(二)
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7.3 振动的合成
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7.3.1 同方向同频率简谐振动的合成
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7.3.2 同方向不同频率简谐振动的合成
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7.3.3 同频率垂直简谐振动的合成
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7.3.4 不同频率垂直简谐振动的合成
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7.4 阻尼振动
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7.5 受迫振动
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8 机械波
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8.1 机械波运动学描述和特征量
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8.1.1 机械波运动学特征量
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8.1.2 机械波运动学描述
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8.1.3 机械波运动学描述的应用
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8.2 波动方程
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8.3 波的能量
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8.4 多普勒效应
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8.4.1 多普勒效应
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8.4.2 多普勒效应的应用
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8.5 惠更斯原理
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8.5.1 惠更斯原理
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8.5.2 折射和反射
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8.5.3 透射波和反射波的相位关系
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8.6 波的叠加干涉
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8.6.1 波的叠加干涉
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8.6.2 波的叠加和干涉的应用
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8.6.3 驻波
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8.6.4 简正模
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9 热力学平衡态
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9.1 热力学系统及研究方法
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9.2 平衡态
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9.3 热力学第零定律和状态参量
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9.4 温度和温标
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9.5 理想气体状态方程
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9.6 理想气体压强和温度
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9.6.1 理想气体压强和温度(一)
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9.6.2 理想气体压强和温度(二)
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9.7 分子热运动的速度和速率统计分布规律
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9.7.1 分子速率分布函数(一)
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9.7.2 分子速率分布函数(二)
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9.7.3 麦克斯韦速率分布
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9.7.4 分子速率分布
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9.7.5 分子热运动的能力统计分布规律
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9.7.6 外力场中粒子数密度分布
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9.7.7 能量均分定理
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9.8 涨落现象
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10 热力学
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10.1 准静态过程
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10.2 内能、功、热和热力学第一定律
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10.3 热容
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10.3.1 热容(一)
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10.3.2 热容(二)
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10.4 循环过程
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10.4.1 循环过程(一)
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10.4.2 循环过程(二)
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10.5 热力学第二定律
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10.5.1 热力学第二定律(一)
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10.5.2 热力学第二定律(二)
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10.6 熵
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10.7 熵的统计学意义
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10.7.1 玻尔兹曼关系
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10.7.2 热力学第二定律统计意义
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10.7.3 自组织现象
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11 静电场
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11.1 电荷
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11.2 库仑定律
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11.3 电场
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11.3.1 点电荷电场
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11.3.2 线分布电荷电场
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11.3.3 面分布电荷电场
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11.4 高斯定理
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11.4.1 电场线
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11.4.2 电通量
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11.4.3 高斯定理
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11.4.4 高斯定理的应用(一)
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11.4.5 高斯定理的应用(二)
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11.5 环路定理
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11.6 电势
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11.6.1 电势(一)
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11.6.2 电势(二)
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11.6.3 电势梯度
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12 导体电学
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12.1 导体经典平衡性质
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12.1.1 导体的电场与电势
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12.1.2 导体上的电荷分布(一)
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12.1.3 导体上的电荷分布(二)
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12.2 电容及电容器
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12.3 电流
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12.4 稳恒电场
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12.4.1 稳恒电场(一)
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12.4.2 稳恒电场(二)
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12.5 电源
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13 电介质
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13.1 电介质及其极化
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13.2 极化强度
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13.2.1 极化强度
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13.2.2 极化电荷密度
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13.3 介质中的高斯定理
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13.3.1 介质中的静电场
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13.3.2 介质中的高斯定理
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13.3.3 电介质中高斯定理的应用(一)
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13.3.4 电介质中高斯定理的应用(二)
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13.4 介质边界两侧的静电场
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13.4.1 电介质中边界两侧电场强度关系
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13.4.2 电介质中边界两侧电位移矢量关系
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13.5 静电场的能量
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13.5.1 电场能量密度
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13.5.2 电荷系统的静电能
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13.5.3 电势能和静电能的对比
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14 阅读
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15 问卷调查
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