普通化学

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作者:
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页数:278
译者:
出版时间:2010-5
价格:28.00元
装帧:
isbn号码:9787030272379
丛书系列:
图书标签:
  • 化学
  • 普通化学
  • 大学教材
  • 理学
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具体描述

《普通化学》根据教育部《高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划》和工科普通化学课程教学指导小组讨论通过的《非化工类专业普通化学教学内容基本框架》的要求编写而成。

全书共8章,内容包括化学热力学、化学动力学、化学平衡、溶液化学、电化学、结构化学,以及元素与化合物化学等。这些教学内容既包含了化学学科的基本理论和基础知识,也考虑了工程专业的实际需要。在保持知识传授的严谨性、科学性、系统性的同时,注重学生的科学思维模式和思维方法的培养,以及创新意识和创新能力的构筑与形成。

《普通化学》可作为高等院校非化学化工类专业的化学基础课教材,也可供相关工程技术人员参考使用。

《星际航行指南:跃迁理论与实践》 第一章:空间几何与超维拓扑 本章深入探讨了宇宙空间的本征结构,区别于欧几里德几何在宏观尺度上的局限性。我们首先建立了多维流形的概念模型,重点分析了黎曼几何在描述引力场弯曲时所扮演的核心角色。教材详述了费恩曼路径积分在预测粒子穿越高曲率区域行为上的应用,并引入了“卡西米尔压力梯度”作为微观尺度上时空结构扰动的观测指标。 后续部分聚焦于超维拓扑学。我们详细解析了克莱因瓶和博特多斯扭结在预测虫洞入口稳定性方面的数学等价性。书中包含了大量关于拓扑绝缘体和拓扑超导体在非线性电磁场中表现的案例分析。读者将学习如何使用霍普夫不变量来量化特定空间区域内能量场线的缠绕程度,这对于设计稳定的曲速气泡至关重要。本章的实践部分要求学员利用微分几何软件模拟一个四维球体的投影,并计算其在三维时空中的边界张力。 第二章:曲速驱动原理与技术实现 曲速驱动,作为超越传统火箭推进的范式,是本章的核心内容。我们不再将空间视为一个被动的背景,而是将其视为一个可塑的物理介质。教材首先回顾了阿尔库比耶雷度规的理论基础,并着重分析了负能量密度问题的求解路径。 核心突破点在于“真空极化驱动系统”(VPDS)。我们详细介绍了如何通过精确调控高频引力波与量子真空涨落的耦合,在飞船前方局部产生可控的负质量等效区域。书中绘制了VPDS反应堆的详细结构图,包括磁约束甜甜圈线圈的绕制技术和冷却系统的热力学设计。 本章还涵盖了“翘曲场稳定控制”。翘曲场一旦生成,极易因外部引力梯度或惯性力的突变而失稳,导致“视野坍缩”。我们引入了基于哈密顿力学的实时反馈算法,该算法利用脉冲激光干涉仪阵列对曲率梯度进行纳秒级监测,并动态调整磁场强度以维持场形。对于航行者而言,理解“零点漂移”——曲速场在惯性系切换时残留的微小时空涟漪——是安全着陆的关键。 第三章:零点能提取与能量管理 零点能(ZPE),即量子真空的最低能量状态,是星际航行最理想的能源。本章系统梳理了从真空波动中提取可用能量的五种主要方法。 首先是“德哈斯效应”的宏观应用。我们阐述了如何设计具有特定纳米结构表面的“ZPE捕获板”,通过控制材料的电磁响应函数,迫使真空模态发生不均匀分布,从而产生可用的电势差。书中提供了不同介电常数材料的优化曲线图。 其次,我们深入探讨了“霍金辐射模拟器”。虽然在黑洞视界外直接提取霍金辐射极为困难,但通过模拟极端的曲率环境(例如使用高强度激光对撞产生微型引力场),可以诱导出可量化的粒子对产生,这些粒子对的湮灭能量可被收集。 能量存储方面,本章引入了“超导磁通量锁存器”。这些装置能够以近乎无限的效率锁定巨量电荷,其关键在于维持超导体的拓扑保护状态。本章的计算练习侧重于能量守恒定律在非惯性系中的广义相对论修正。 第四章:高级导航:引力透镜与时间校准 在超远距离星际航行中,传统的电磁波导航手段因信号延迟和空间膨胀而失效。本章转向利用宇宙的固有结构进行定位。 核心技术是“引力透镜成像技术”(GLIT)。我们利用前景星系团或巨型黑洞对背景光源的放大和畸变效应,反推出航行器相对于这些稳定质量体的精确三维坐标。书中详细介绍了如何使用贝塞尔函数来反演光线偏折角,并建立了“透镜质量函数库”供实时查询。 时间同步是更微妙的挑战。由于曲速驱动导致相对时间膨胀效应,即使是极短的航程,累计的时间误差也可能导致数光年的定位偏差。本章介绍了基于脉冲星计时阵列的“绝对时间参考系统”(ATRS)。通过监测多个已知周期脉冲星的信号到达时间差异,航行计算机可以实时校准本地时钟与宇宙基准时间之间的微小偏差。 第五章:生命维持系统中的人工生态学 星际航行对生命维持系统的要求远超传统航天。本章聚焦于如何构建一个完全自洽、高冗余度的人工生物圈。 我们不再依赖大规模的藻类反应器,而是转向“合成代谢菌群”。这些经过基因工程改造的微生物能够直接将航行器内二氧化碳和废物中的碳链分解,并重新合成复杂的蛋白质和营养素,同时产生高纯度的氧气。书中展示了三种核心菌株的代谢通路图。 水的循环系统采用了“多级量子过滤技术”。该技术利用石墨烯膜上的特定孔隙尺寸和电荷分布,实现对重水和活性物质的绝对分离,确保水资源的无限循环利用。 最后的安全协议部分讨论了“休眠诱导与唤醒”。在漫长航行中,船员进入深度类休眠状态,其生理活动被降至极限水平。本章详细描述了如何通过精确控制神经肽的释放来维持大脑的完整性,确保在长达数百年后仍能安全、无创伤地唤醒船员。

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