Енциклопедія пожежної безпеки

З початку вивчення фізики нуля. Як розпочати вивчення фізики з абсолютного нуля? (У школі взагалі нічого не вчив)? Атомна та ядерна фізика

М.: 2010. - 752с. М.: 1981. - Т.1 - 336с., Т.2 - 288с.

Книга відомого фізика зі США Дж. Оріра є одним із найбільш вдалих у світовій літературі вступних курсів з фізики, що охоплюють діапазон від фізики як шкільного предмета до доступного опису її останніх досягнень. Ця книга займає почесне місце на книжковій полиці вже кількох поколінь російських фізиків, причому для цього видання книга суттєво доповнена та осучаснена. Автор книги – учень видатного фізика XX століття, Нобелівського лауреата Е. Фермі – протягом багатьох років читав свій курс студентам Корнельського університету. Цей курс може бути корисним практичним запровадженням до широко відомих у Росії «Фейнманівських лекцій з фізики» та «Беркліївського курсу фізики». За своїм рівнем та змістом книга Оріра доступна вже школярам старших класів, але може становити інтерес і для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх тих, хто бажає не просто систематизувати та поповнити свої знання в галузі фізики, а й навчитися успішно вирішувати широкий клас фізичних завдань

Формат: pdf(2010, 752с.)

Розмір: 56 Мб

Дивитись, скачати: drive.google

Примітка: Нижче – кольоровий скан.

Том 1

Формат: djvu (1981, 336 с.)

Розмір: 5,6 Мб

Дивитись, скачати: drive.google

Том 2

Формат: djvu (1981, 288 с.)

Розмір: 5,3 Мб

Дивитись, скачати: drive.google

ЗМІСТ
Передмова редактора російського видання 13
Передмова 15
1. ВСТУП 19
§ 1. Що таке фізика? 19
§ 2. Одиниці виміру 21
§ 3. Аналіз розмірностей 24
§ 4. Точність у фізиці 26
§ 5. Роль математики у фізиці 28
§ 6. Наука та суспільство 30
Додаток. Правильні відповіді, які не містять деяких поширених помилок 31
Вправи 31
Завдання 32
2. ОДНОМІРНИЙ РУХ 34
§ 1. Швидкість 34
§ 2. Середня швидкість 36
§ 3. Прискорення 37
§ 4. Поступово прискорений рух 39
Основні висновки 43
Вправи 43
Завдання 44
3. ДВОМІРНИЙ РУХ 46
§ 1. Траєкторії вільного падіння 46
§ 2. Вектори 47
§ 3. Рух снаряда 52
§ 4. Рівномірний рух по колу 24
§ 5. Штучні супутники Землі 55
Основні висновки 58
Вправи 58
Завдання 59
4. ДИНАМІКА 61
§ 1. Вступ 61
§ 2. Визначення основних понять 62
§ 3. Закони Ньютона 63
§ 4. Одиниці сили та маси 66
§ 5. Контактні сили (сили реакції та тертя) 67
§ 6. Розв'язання задач 70
§ 7. Машина Атвуда 73
§ 8. Конічний маятник 74
§ 9. Закон збереження імпульсу 75
Основні висновки 77
Вправи 78
Завдання 79
5. ГРАВІТАЦІЯ 82
§ 1. Закон всесвітнього тяжіння 82
§ 2. Досвід Кавендіша 85
§ 3. Закони Кеплера для рухів планет 86
§ 4. Вага 88
§ 5. Принцип еквівалентності 91
§ 6. Гравітаційне поле всередині сфери 92
Основні висновки 93
Вправи 94
Завдання 95
6. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ 98
§ 1. Вступ 98
§ 2. Робота 98
§ 3. Потужність 100
§ 4. Скалярний твір 101
§ 5. Кінетична енергія 103
§ 6. Потенційна енергія 105
§ 7. Гравітаційна потенційна енергія 107
§ 8. Потенційна енергія пружини 108
Основні висновки 109
Вправи 109
Завдання 111
7. ЗАКОН ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ З
§ 1. Збереження механічної енергії 114
§ 2. Зіткнення 117
§ 3. Збереження гравітаційної енергії 120
§ 4. Діаграми потенційної енергії 122
§ 5. Збереження повної енергії 123
§ 6. Енергія в біології 126
§ 7. Енергія та автомобіль 128
Основні висновки 131
Додаток. Закон збереження енергії для системи N частинок 131
Вправи 132
Завдання 132
8. РЕЛЯТИВІСТСЬКА КИНЕМАТИКА 136
§ 1. Вступ 136
§ 2. Постійність швидкості світла 137
§ 3. Уповільнення часу 142
§ 4. Перетворення Лоренца 145
§ 5. Одночасність 148
§ 6. Оптичний ефект Доплера 149
§ 7. Парадокс близнюків 151
Основні висновки 154
Вправи 154
Завдання 155
9. РЕЛЯТИВІСТСЬКА ДИНАМІКА 159
§ 1. Релятивістське складання швидкостей 159
§ 2. Визначення релятивістського імпульсу 161
§ 3. Закон збереження імпульсу та енергії 162
§ 4. Еквівалентність маси та енергії 164
§ 5. Кінетична енергія 166
§ 6. Маса та сила 167
§ 7. Загальна теорія відносності 168
Основні висновки 170
Додаток. Перетворення енергії та імпульсу 170
Вправи 171
Завдання 172
10. ОРУЧНИЙ РУХ 175
§ 1. Кінематика обертального руху 175
§ 2. Векторний твір 176
§ 3. Момент імпульсу 177
§ 4. Динаміка обертального руху 179
§ 5. Центр мас 182
§ 6. Тверді тіла та момент інерції 184
§ 7. Статика 187
§ 8. Маховики 189
Основні висновки 191
Вправи 191
Завдання 192
11. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ 196
§ 1. Гармонійна сила 196
§ 2. Період коливань 198
§ 3. Маятник 200
§ 4. Енергія простого гармонійного руху 202
§ 5. Малі коливання 203
§ 6. Інтенсивність звуку 206
Основні висновки 206
Вправи 208
Завдання 209
12. КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ 213
§ 1. Тиск та гідростатика 213
§ 2. Рівняння стану ідеального газу 217
§ 3. Температура 219
§ 4. Рівномірний розподіл енергії 222
§ 5. Кінетична теорія тепла 224
Основні висновки 226
Вправи 226
Завдання 228
13. ТЕРМОДИНАМІКА 230
§ 1. Перший закон термодинаміки 230
§ 2. Гіпотеза Авогадро 231
§ 3. Питома теплоємність 232
§ 4. Ізотермічне розширення 235
§ 5. Адіабатичне розширення 236
§ 6. Бензиновий двигун 238
Основні висновки 240
Вправи 241
Завдання 241
14. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ 244
§ 1. Машина Карно 244
§ 2. Теплове забруднення навколишнього середовища 246
§ 3. Холодильники та теплові насоси 247
§ 4. Другий закон термодинаміки 249
§ 5. Ентропія 252
§ 6. Звернення часу 256
Основні висновки 259
Вправи 259
Завдання 260
15. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА СИЛА 262
§ 1. Електричний заряд 262
§ 2. Закон Кулона 263
§ 3. Електричне поле 266
§ 4. Електричні силові лінії 268
§ 5. Теорема Гауса 270
Основні висновки 275
Вправи 275
Завдання 276
16. ЕЛЕКТРОСТАТИКА 279
§ 1. Сферичний розподіл заряду 279
§ 2. Лінійний розподіл заряду 282
§ 3. Плоский розподіл заряду 283
§ 4. Електричний потенціал 286
§ 5. Електрична ємність 291
§ 6. Діелектрики 294
Основні висновки 296
Вправи 297
Завдання 299
17. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І МАГНІТНА СИЛА 302
§ 1. Електричний струм 302
§ 2. Закон Ома 303
§ 3. Ланцюги постійного струму 306
§ 4. Емпіричні дані про магнітну силу 310
§ 5. Виведення формули для магнітної сили 312
§ 6. Магнітне поле 313
§ 7. Одиниці виміру магнітного поля 316
§ 8. Релятивістське перетворення величин *8 та Е 318
Основні висновки 320
Додаток. Релятивістські перетворення струму та заряду 321
Вправи 322
Завдання 323
18. МАГНІТНІ ПОЛЯ 327
§ 1. Закон Ампера 327
§ 2. Деякі конфігурації струмів 329
§ 3. Закон Біо-Савару 333
§ 4. Магнетизм 336
§ 5. Рівняння Максвелла для постійних струмів 339
Основні висновки 339
Вправи 340
Завдання 341
19. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 344
§ 1. Двигуни та генератори 344
§ 2. Закон Фарадея 346
§ 3. Закон Ленца 348
§ 4. Індуктивність 350
§ 5. Енергія магнітного поля 352
§ 6. Ланцюги змінного струму 355
§ 7. Ланцюги RC і RL 359
Основні висновки 362
Додаток. Контур довільної форми 363
Вправи 364
Завдання 366
20. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИМИКАННЯ І ХВИЛІ 369
§ 1. Струм усунення 369
§ 2. Рівняння Максвелла у загальному вигляді 371
§ 3. Електромагнітне випромінювання 373
§ 4. Випромінювання плоского синусоїдального струму 374
§ 5. Несинусоїдальний струм; розкладання Фур'є 377
§ 6. Хвилі, що біжать 379
§ 7. Перенесення енергії хвилями 383
Основні висновки 384
Додаток. Виведення хвильового рівняння 385
Вправи 387
Завдання 387
21. ВЗАЄМОДІЯ ВИМИКАННЯ З РЕЧОВИНОЮ 390
§ 1. Енергія випромінювання 390
§ 2. Імпульс випромінювання 393
§ 3. Відображення випромінювання від хорошого провідника 394
§ 4. Взаємодія випромінювання з діелектриком 395
§ 5. Показник заломлення 396
§ 6. Електромагнітне випромінювання в іонізованому середовищі 400
§ 7. Поле випромінювання точкових зарядів 401
Основні висновки 404
Додаток 1. Метод фазових діаграм 405
Додаток 2. Хвильові пакети та групова швидкість 406
Вправи 410
Завдання 410
22. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ХВИЛЬ 414
§ 1. Стоячі хвилі 414
§ 2. Інтерференція хвиль, випромінюваних двома точковими джерелами 417
§3. Інтерференція хвиль від великої кількості джерел 419
§ 4. Дифракційні грати 421
§ 5. Принцип Гюйгенса 423
§ 6. Дифракція на окремій щілині 425
§ 7. Когерентність і не когерентність 427
Основні висновки 430
Вправи 431
Завдання 432
23. ОПТИКА 434
§ 1. Голографія 434
§ 2. Поляризація світла 438
§ 3. Дифракція на круглому отворі 443
§ 4. Оптичні прилади та їх роздільна здатність 444
§ 5. Дифракційне розсіювання 448
§ 6. Геометрична оптика 451
Основні висновки 455
Додаток. Закон Брюстера 455
Вправи 456
Завдання 457
24. ХВИЛЬНА ПРИРОДА РЕЧОВИНИ 460
§ 1. Класична та сучасна фізика 460
§ 2. Фотоефект 461
§ 3. Ефект Комптона 465
§ 4. Корпускулярно-хвильовий дуалізм 465
§ 5. Великий парадокс 466
§ 6. Дифракція електронів 470
Основні висновки 472
Вправи 473
Завдання 473
25. КВАНТОВА МЕХАНІКА 475
§ 1. Хвильові пакети 475
§ 2. Принцип невизначеності 477
§ 3. Частка в ящику 481
§ 4. Рівняння Шредінгера 485
§ 5. Потенційні ями кінцевої глибини 486
§ 6. Гармонічний осцилятор 489
Основні висновки 491
Вправи 491
Завдання 492
26. АТОМ ВОДОРОДУ 495
§ 1. Наближена теорія атома водню 495
§ 2. Рівняння Шредінгера у трьох вимірах 496
§ 3. Сувора теорія атома водню 498
§ 4. Орбітальний момент імпульсу 500
§ 5. Випускання фотонів 504
§ 6. Вимушене випромінювання 508
§ 7. Борівська модель атома 509
Основні висновки 512
Вправи 513
Завдання 514
27. АТОМНА ФІЗИКА 516
§ 1. Принцип заборони Паулі 516
§ 2. Багатоелектронні атоми 517
§ 3. Періодична система елементів 521
§ 4. Рентгенівське випромінювання 525
§ 5. Зв'язок у молекулах 526
§ 6. Гібридизація 528
Основні висновки 531
Вправи 531
Завдання 532
28. КОНДЕНСОВАНІ СЕРЕДОВИЩА 533
§ 1. Типи зв'язку 533
§ 2. Теорія вільних електронів у металах 536
§ 3. Електропровідність 540
§ 4. Зонна теорія твердих тіл 544
§ 5. Фізика напівпровідників 550
§ 6. Надплинність 557
§ 7. Проникнення крізь бар'єр 558
Основні висновки 560
Додаток. Різні застосування/?-п-перехід а (у радіо та телебаченні) 562
Вправи 564
Завдання 566
29. ЯДЕРНА ФІЗИКА 568
§ 1. Розміри ядер 568
§ 2. Фундаментальні сили, що діють між двома нуклонами 573
§ 3. Будова важких ядер 576
§ 4. Альфа-розпад 583
§ 5. Гамма- та бета-розпади 586
§ 6. Розподіл ядер 588
§ 7. Синтез ядер 592
Основні висновки 596
Вправи 597
Завдання 597
30. АСТРОФІЗИКА 600
§ 1. Джерела енергії зірок 600
§ 2. Еволюція зірок 603
§ 3. Квантово-механічний тиск виродженого фермігазу 605
§ 4. Білі карлики 607
§ 6. Чорні дірки 609
§ 7. Нейтронні зірки 611
31. ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТОК 615
§ 1. Вступ 615
§ 2. Фундаментальні частки 620
§ 3. Фундаментальні взаємодії 622
§ 4. Взаємодія між фундаментальними частинками як обмін квантами поля-переносника 623
§ 5. Симетрії у світі частинок та закони збереження 636
§ 6. Квантова електродинаміка як локальна калібрувальна теорія 629
§ 7. Внутрішні симетрії адронів 650
§ 8. Кваркова модель адронів 636
§ 9. Колір. Квантова хромодинаміка 641
§ 10. «Чи видно» кварки та глюони? 650
§ 11. Слабкі взаємодії 653
§ 12. Незбереження парності 656
§ 13. Проміжні бозони та неперенормованість теорії 660
§ 14. Стандартна модель 662
§ 15. Нові ідеї: ТВО, суперсиметрія, суперструни 674
32. ГРАВІТАЦІЯ І КОСМОЛОГІЯ 678
§ 1. Вступ 678
§ 2. Принцип еквівалентності 679
§ 3. Метричні теорії тяжіння 680
§ 4. Структура рівнянь ОТО. Найпростіші рішення 684
§ 5. Перевірка принципу еквівалентності 685
§ 6. Як оцінити масштаб ефектів ОТО? 687
§ 7. Класичні тести ГТО 688
§ 8. Основні положення сучасної космології 694
§ 9. Модель гарячого Всесвіту («стандартна» космологічна модель) 703
§ 10. Вік Всесвіту 705
§11. Критична щільність та фрідманівські сценарії еволюції 705
§ 12. Щільність матерії у Всесвіті та прихована маса 708
§ 13. Сценарій перших трьох хвилин еволюції Всесвіту 710
§ 14. Поблизу самого початку 718
§ 15. Сценарій інфляції 722
§ 16. Загадка темної матерії 726
ДОДАТОК А 730
Фізичні константи 730
Деякі астрономічні відомості 730
ДОДАТОК Б 731
Одиниці виміру основних фізичних величин 731
Одиниці виміру електричних величин 731
ДОДАТОК У 732
Геометрія 732
Тригонометрія 732
Квадратне рівняння 732
Деякі похідні 733
Деякі невизначені інтеграли (з точністю до постійної постійної) 733
Твори векторів 733
Грецька абетка 733
ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ 734
ПОКАЖЧИК 746

В даний час не існує практично жодної області природничо або технічного знання, де в тій чи іншій мірі не використовувалися б досягнення фізики. Більше того, ці досягнення дедалі швидше проникають і в традиційно гуманітарні науки, що знайшло відображення у включенні до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей російських вишів дисципліни «Концепції сучасного природознавства».
Пропонована до уваги російського читача книга Дж. Оріра була вперше видана в Росії (точніше, в СРСР) понад чверть століття тому, але, як це буває з справді добрими книгами, досі не втратила інтересу та актуальності. Секрет життєстійкості книги Оріра у тому, що вона успішно заповнює нішу, постійно затребувану все новими поколіннями читачів, переважно молодих.
Не будучи підручником у звичайному значенні слова – і без претензій на те, щоб його замінити – книга Оріра пропонує досить повний та послідовний виклад усього курсу фізики на цілком елементарному рівні. Цей рівень не обтяжений складною математикою і в принципі доступний кожному допитливому та працьовитому школяру і тим більше студенту.
Легкий і вільний стиль викладу, що не жертвує логікою і не уникає важких питань, продуманий підбір ілюстрацій, схем і графіків, використання великої кількості прикладів і завдань, що мають, як правило, практичне значення і відповідають життєвому досвіду учнів - все це робить книгу Оріра незамінним посібником для самоосвіти чи додаткового читання.
Зрозуміло, вона може бути з успіхом використана як корисне доповнення до звичайних підручників та посібників з фізики, насамперед у фізико-математичних класах, ліцеях та коледжах. Книгу Оріра можна також рекомендувати студентам молодших курсів вищих навчальних закладів, у яких фізика не є дисципліною.

Залежно від вашої мети, вільного часу та рівня математичної підготовки, можливі кілька варіантів.

Варіант 1

Мета – «для себе», терміни – не обмежені, математика – теж майже з нуля.

Виберіть лінію підручників цікавіше, наприклад, тритомник Ландсберга і вивчайте його, конспектуючи в зошиті. Потім пройдіть так само підручники Г. Я. Мякішева і Б. Б. Буховцева за 10-11 клас. Закріпіть отримані знання – прочитайте довідник для 7-11 класів О.Ф. Кабардіна.

Якщо посібники Г. С. Ландсберга вам не підійшли, а саме для тих, хто вивчає фізику з нуля, візьміть лінію підручників для 7-9 класів А. В. Перишкіна і Е. М. Гутника. Не треба соромитися, що це для маленьких дітей – часом і студенти-п'ятикурсники без підготовки «плавають» у Перишкіні за 7 клас уже з десятої сторінки.

Як займатися

Обов'язково відповідайте на запитання та вирішуйте завдання після параграфів.

Наприкінці зошита зробіть собі довідник по основним поняттям і формулам.

Обов'язково знаходите на Ютубі ролики з фізичними дослідами, що зустрічаються у підручнику. Переглядайте та конспектуйте їх за схемою: що бачив – що спостерігав – чому? Рекомендую ресурс GetAClass - там систематизовано всі досліди та теорія до них.

Відразу заведіть окремий зошит для вирішення задач. Почніть із задачника В. І. Лукашика та Є. В. Іванової для 7-9 класів і вирішуйте половину завдань з нього. Потім вирішуйте задачник А. П. Римкевича на 70% або, як варіант - «Збірник питань та завдань з фізики» для 10-11 класів Г. Н. та А. П. Степанових.

Намагайтеся вирішувати самостійно, підглядайте в решебник у крайньому випадку. Якщо зіткнулися із скрутою - шукайте аналог завдання з розбором. Для цього потрібно мати під рукою 3-4 паперові книги, де детально розбирають розв'язання фізичних завдань. Наприклад, «Завдання з фізики з аналізом їх вирішення» М. Є. Савченко чи книги І. Л. Касаткіної.

Якщо вам все буде зрозуміло, і душа проситиме складних речей - беріть багатотомник Г. Я. Мякішева, А. З. Синякова для профільних класів і вирішуйте всі вправи.

Запрошуємо всіх бажаючих вивчати фізику

Варіант 2

Мета – іспит ЄДІ чи інший, термін – два роки, математика – з нуля.

Довідник для школярів О. Ф. Кабардіна та «Збірник завдань з фізики» для 10-11 класів О. І. Громцева О. І. («заточений» під ЄДІ). Якщо іспит не ЄДІ, краще взяти задачники В. І. Лукашика та А. П. Римкевича або «Збірник питань та завдань з фізики» для 10-11 класів Г. Н. Степанової, А. П. Степанова. Не гребуйте звертатися до підручників А. В. Перишкіна та Є. М. Гутника за 7-9 класи, а краще їх також законспектуйте.

Наполегливі та працьовиті можуть пройтися повністю за книгою «Фізика. Повний шкільний курс» В. А. Орлова, Г. Г. Никифорова, А. А. Фадєєвої та ін У цьому посібнику є все необхідне: теорія, практика, завдання.

Як займатися

Система та ж, що й у першому варіанті:

  • заведіть зошити для конспектів та вирішення завдань,
  • самостійно конспектуйте та вирішуйте завдання у зошиті,
  • переглядайте та аналізуйте досліди, наприклад, на GetAClass .
  • Якщо ви хочете найбільш ефективно підготуватися до ЄДІ або ОДЕ за час, що залишився,
    Варіант 3

Мета – ЄДІ, терміни – 1 рік, математика на хорошому рівні.

Якщо математика в нормі, можна не звертатися до підручників 7-9 класів, а одразу брати 10-11 класи та довідник для школярів О. Ф. Кабардіна. У посібнику Кабардіна містяться теми, яких немає у підручниках 10-11 класів. При цьому рекомендую переглядати відео з дослідами з фізики та аналізувати їх за схемою.

Варіант 4

Мета – ЄДІ, терміни – 1 рік, математика – на нулі.

Підготуватися до ЄДІ протягом року без основи в математиці неможливо. Хіба що ви будете робити всі пункти з варіанта №2 щодня по 2 години.

Викладачі та репетитори онлайн-школи «Фоксфорд» допоможуть досягти максимального результату за час, що залишився.

Знати фізику - означає вміти бачити у звичайних речах більше, ніж решта. Знання в галузі фізики дозволяють краще розуміти закони природи, усвідомлювати, як цікаво все насправді влаштовано у цьому світі. Фізика робить навколишній світ багатогранним, яскравим і наповненим, а життя - насиченим цікавими відкриттями. Щоб знати основні закони фізики та вміти використовувати свої знання в житті, зовсім не обов'язково закінчувати ВНЗ за цим профілем. За великого бажання можна освоїти ази і самостійно.

Кожен, хто хоче пізнати фундаментальні закони фізики, має практично необмежений доступ до спеціалізованих джерел інформації. Дати багато корисних відомостей і даних людині, що самостійно вивчає фізику, можуть сучасні науково-популярні журнали, у тому числі, їх віртуальні версії, знайти які легко можна в мережі Інтернет. Вчити фізику найкраще не за сухими шкільними підручниками та літературою для вищих та середніх навчальних закладів відповідного профілю, а за сучасними науково-популярними журналами, в яких навіть формулу інтерпретуються у формі художньої розповіді, що суттєво полегшує їхнє розуміння, засвоєння та запам'ятовування. Вчити фізику за такими виданнями – одне задоволення. Це цікаво, корисно, розвиває пам'ять та логічне мислення, а також, безперечно, розширює кругозір і робить особистість всебічно розвиненою, прогресивною, що йде в ногу з часом.

Вивчаючи фізику, головне не пропустити момент, коли від теорії потрібно переходити до практики, оскільки інтерес до «книжкової» науки рано чи пізно згасне. Якщо теоретичні знання не будуть випробувані на практиці, учень може дуже скоро перегоріти і назавжди закине вивчення фізики, так і не пізнавши істинного таїнства цієї унікальної науки. Практикуватися можна навіть у домашніх умовах, проводячи примітивні досліди з курсу шкільної фізики. Великих капіталовкладень це не вимагатиме – всі досліди проводяться на підручних засобах, недорогій електроніці та різних інструментах, які є в кожному будинку. Знайти рецепти фізичних дослідів можна тут же, в Інтернеті. На спеціалізованих порталах та форумах, присвячених фізиці та її законам, прикладній науці та різноманітним практичним розробкам, можна знайти багато друзів за інтересами та дізнатися, які досліди можна провести вдома, безпечно, з користю для справи. Тут можна дізнатися, де придбати все, що потрібно для випробування фізичних законів практично.

Фізика приходить до нас у 7 класі загальноосвітньої школи, хоча насправді ми знайомі з нею мало не з пелюшок, адже це все, що оточує нас. Цей предмет здається дуже складним вивчення, а вчити його треба.

Ця стаття призначена для осіб віком від 18 років.

А вам уже виповнилося 18?

Вчити фізику можна по-різному - всі методи хороші по-своєму (але даються всім не однаково). Шкільна програма не дає повного поняття (і ухвалення) всіх явищ і процесів. Виною всьому — брак практичних знань, адже вивчена теорія насправді нічого не дає (особливо для людей з невеликою просторовою уявою).

Отже, перш ніж приступати до вивчення цього найцікавішого предмета, потрібно відразу з'ясувати дві речі — навіщо ви вчите фізику і на які результати розраховуєте.

Хочете здати ЄДІ та вступити до технічного ВНЗ? Відмінно – можете розпочинати дистанційне навчання в інтернеті. Зараз багато університетів чи просто професорів ведуть свої онлайн-курси, де у досить доступній формі викладають весь шкільний курс фізики. Але тут є й невеликі мінуси: перший — готуйтеся до того, що це буде далеко не безкоштовно (і чим крутіше наукове звання вашого віртуального викладача, тим дорожче), друге — вчити ви будете виключно теорію. Застосовувати будь-яку технологію доведеться вдома і самостійно.

Якщо ж у вас просто проблемне навчання - нестиковка в поглядах з учителем, пропущені уроки, ліньки або просто незрозуміла мова викладу, тут справа набагато простіше. Потрібно просто взяти себе до рук, а до рук — книги і вчити, вчити, вчити. Тільки так можна отримати явні предметні результати (причому одразу з усіх предметів) та значно підвищити рівень своїх знань. Пам'ятайте - уві сні вивчити фізику неможливо (хоч і дуже хочеться). Та й дуже ефективне евристичне навчання не принесе плодів без знання основ теорії. Тобто, позитивні заплановані результати можливі лише за:

  • якісне вивчення теорії;
  • розвиваюче навчання взаємозв'язку фізики та інших наук;
  • виконання вправ практично;
  • заняттях з однодумцями (якщо вже закортіло зайнятися евристикою).

DIV_ADBLOCK24">

Початок навчання фізики з нуля найскладніший, але водночас і простий етап. Складнощі полягають лише в тому, що вам доведеться запам'ятовувати багато досить суперечливої ​​та складної інформації досі незнайомою мовою — над термінами потрібно буде особливо попрацювати. Але в принципі це все можливо і нічого надприродного вам для цього не знадобиться.

Як вивчити фізику з нуля?

Не чекайте, що початок навчання буде дуже складним - це досить проста наука за умови, якщо зрозуміти її суть. Не поспішайте вчити багато різних термінів - спочатку розберіться з кожним явищем і "приміряйте" його на своє повсякденне життя. Тільки так фізика зможе ожити для вас і стане максимально зрозумілою – зубріжкою цього ви просто не досягнете. Тому правило перше - вчимо фізику розмірено, без різких ривків, не впадаючи в крайнощі.

З чого почати? Почніть із підручників, на жаль, вони важливі та потрібні. Саме там ви знайдете потрібні формули та терміни, без яких вам не обійтися у процесі навчання. Швидко вивчити їх у вас не вийде, є сенс розписати їх на папірцях і розвісити на видних місцях (зорову пам'ять ще ніхто не скасовував). А далі буквально за 5 хвилин ви їх щодня освіжатимете в пам'яті, поки, нарешті, не запам'ятаєте.

Максимально якісного результату ви можете досягти десь за рік – це повний та зрозумілий курс фізики. Звичайно ж, побачити перші зрушення можна буде за місяць — цього часу буде цілком достатньо, щоб здолати базові поняття (але не глибокі знання — прохання не плутати).

Але при всій легкості предмета не чекайте, що вам вдасться все вивчити за 1 день або за тиждень - це неможливо. Тому є сенс сісти за підручники задовго до початку ЄДІ. Та й зациклюватися на питанні, за скільки можна визубрити фізику не варто – це дуже непрогнозовано. Все тому, що різні розділи цього предмета зовсім по-різному даються і про те, як вам піде кінематика або оптика ніхто не знає. Тому навчайтеся послідовно: параграф за параграфом, формула за формулою. Визначення краще кілька разів прописати і іноді освіжати в пам'яті. Це основа, яку ви обов'язково маєте запам'ятовувати, важливо навчитися оперувати визначеннями (вживати їх). Для цього намагайтеся переносити фізику на життя - використовуйте терміни в побуті.

Але найголовніше, основа кожного методу та способу навчання — це щоденна і наполеглива праця, без якої результатів ви не дочекаєтеся. І це друге правило легкого вивчення предмета - чим більше ви дізнаватиметеся нового, тим простіше це вам буде це даватися. Забудьте рекомендації типу науки уві сні, навіть якщо це працює, то не з фізикою. Натомість займіться завданнями — це не тільки спосіб зрозуміти черговий закон, а й відмінне тренування для розуму.

Навіщо потрібно вчити фізику? Напевно 90% школярів дадуть відповідь, що для ЄДІ, але це зовсім не так. У житті вона стане в нагоді набагато частіше, ніж географія — ймовірність заблукати в лісі трохи нижче, ніж самостійно поміняти лампочку. Тому питанням, навіщо потрібна фізика, можна відповісти однозначно — собі. Звісно, ​​не всім вона знадобиться в повному обсязі, але базові знання просто необхідні. Тому придивіться саме до аз - це спосіб, як легко і просто зрозуміти (не вивчити) основні закони.

Чи можливо, чи вивчити фізику самостійно?

Звичайно можна - вчіть визначення, терміни, закони, формули, намагайтеся застосовувати набуті знання на практиці. Важливим буде й пояснення питання як вчити? Виділіть для фізики хоча б годину на день. Половину цього часу залиште для отримання нового матеріалу – почитайте підручник. Чверть години залиште для зубріння або повторення нових понять. 15 хвилин, що залишилося, — час практики. Тобто, спостерігайте за фізичним явищем, зробіть досвід або просто вирішите цікаве завдання.

Чи реально такими темпами швидко вивчити фізику? Швидше за все, ні — ваші знання будуть досить глибокі, але не великі. Але це єдиний шлях, як правильно вивчити фізику.

Найпростіше це зробити, якщо втрачені знання лише за 7 клас (хоча, у 9 класі це вже проблема). Ви просто відновлюєте невеликі прогалини у знаннях та все. Але якщо на носі 10 клас, а ваше знання фізики дорівнює нулю — це звичайно складна ситуація, але можна виправити. Достатньо взяти всі підручники за 7, 8, 9 класи і, отже, поступово вивчити кожен розділ. Є й простіший шлях — взяти видання для абітурієнтів. Там в одній книжці зібрано весь шкільний курс фізики, але не чекайте на докладні й послідовні пояснення — підсобні матеріали передбачають наявність елементарного рівня знань.

Навчання фізики — це дуже довгий шлях, який можна з честю пройти лише за допомогою щоденної наполегливої ​​праці.

М.: 2010. - 752с. М.: 1981. - Т.1 - 336с., Т.2 - 288с.

Книга відомого фізика зі США Дж. Оріра є одним із найбільш вдалих у світовій літературі вступних курсів з фізики, що охоплюють діапазон від фізики як шкільного предмета до доступного опису її останніх досягнень. Ця книга займає почесне місце на книжковій полиці вже кількох поколінь російських фізиків, причому для цього видання книга суттєво доповнена та осучаснена. Автор книги – учень видатного фізика XX століття, Нобелівського лауреата Е. Фермі – протягом багатьох років читав свій курс студентам Корнельського університету. Цей курс може бути корисним практичним запровадженням до широко відомих у Росії «Фейнманівських лекцій з фізики» та «Беркліївського курсу фізики». За своїм рівнем та змістом книга Оріра доступна вже школярам старших класів, але може становити інтерес і для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх тих, хто бажає не просто систематизувати та поповнити свої знання в галузі фізики, а й навчитися успішно вирішувати широкий клас фізичних завдань

Формат: pdf(2010, 752с.)

Розмір: 56 Мб

Дивитись, скачати: drive.google

Примітка: Нижче – кольоровий скан.

Том 1

Формат: djvu (1981, 336 с.)

Розмір: 5,6 Мб

Дивитись, скачати: drive.google

Том 2

Формат: djvu (1981, 288 с.)

Розмір: 5,3 Мб

Дивитись, скачати: drive.google

ЗМІСТ
Передмова редактора російського видання 13
Передмова 15
1. ВСТУП 19
§ 1. Що таке фізика? 19
§ 2. Одиниці виміру 21
§ 3. Аналіз розмірностей 24
§ 4. Точність у фізиці 26
§ 5. Роль математики у фізиці 28
§ 6. Наука та суспільство 30
Додаток. Правильні відповіді, які не містять деяких поширених помилок 31
Вправи 31
Завдання 32
2. ОДНОМІРНИЙ РУХ 34
§ 1. Швидкість 34
§ 2. Середня швидкість 36
§ 3. Прискорення 37
§ 4. Поступово прискорений рух 39
Основні висновки 43
Вправи 43
Завдання 44
3. ДВОМІРНИЙ РУХ 46
§ 1. Траєкторії вільного падіння 46
§ 2. Вектори 47
§ 3. Рух снаряда 52
§ 4. Рівномірний рух по колу 24
§ 5. Штучні супутники Землі 55
Основні висновки 58
Вправи 58
Завдання 59
4. ДИНАМІКА 61
§ 1. Вступ 61
§ 2. Визначення основних понять 62
§ 3. Закони Ньютона 63
§ 4. Одиниці сили та маси 66
§ 5. Контактні сили (сили реакції та тертя) 67
§ 6. Розв'язання задач 70
§ 7. Машина Атвуда 73
§ 8. Конічний маятник 74
§ 9. Закон збереження імпульсу 75
Основні висновки 77
Вправи 78
Завдання 79
5. ГРАВІТАЦІЯ 82
§ 1. Закон всесвітнього тяжіння 82
§ 2. Досвід Кавендіша 85
§ 3. Закони Кеплера для рухів планет 86
§ 4. Вага 88
§ 5. Принцип еквівалентності 91
§ 6. Гравітаційне поле всередині сфери 92
Основні висновки 93
Вправи 94
Завдання 95
6. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ 98
§ 1. Вступ 98
§ 2. Робота 98
§ 3. Потужність 100
§ 4. Скалярний твір 101
§ 5. Кінетична енергія 103
§ 6. Потенційна енергія 105
§ 7. Гравітаційна потенційна енергія 107
§ 8. Потенційна енергія пружини 108
Основні висновки 109
Вправи 109
Завдання 111
7. ЗАКОН ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ З
§ 1. Збереження механічної енергії 114
§ 2. Зіткнення 117
§ 3. Збереження гравітаційної енергії 120
§ 4. Діаграми потенційної енергії 122
§ 5. Збереження повної енергії 123
§ 6. Енергія в біології 126
§ 7. Енергія та автомобіль 128
Основні висновки 131
Додаток. Закон збереження енергії для системи N частинок 131
Вправи 132
Завдання 132
8. РЕЛЯТИВІСТСЬКА КИНЕМАТИКА 136
§ 1. Вступ 136
§ 2. Постійність швидкості світла 137
§ 3. Уповільнення часу 142
§ 4. Перетворення Лоренца 145
§ 5. Одночасність 148
§ 6. Оптичний ефект Доплера 149
§ 7. Парадокс близнюків 151
Основні висновки 154
Вправи 154
Завдання 155
9. РЕЛЯТИВІСТСЬКА ДИНАМІКА 159
§ 1. Релятивістське складання швидкостей 159
§ 2. Визначення релятивістського імпульсу 161
§ 3. Закон збереження імпульсу та енергії 162
§ 4. Еквівалентність маси та енергії 164
§ 5. Кінетична енергія 166
§ 6. Маса та сила 167
§ 7. Загальна теорія відносності 168
Основні висновки 170
Додаток. Перетворення енергії та імпульсу 170
Вправи 171
Завдання 172
10. ОРУЧНИЙ РУХ 175
§ 1. Кінематика обертального руху 175
§ 2. Векторний твір 176
§ 3. Момент імпульсу 177
§ 4. Динаміка обертального руху 179
§ 5. Центр мас 182
§ 6. Тверді тіла та момент інерції 184
§ 7. Статика 187
§ 8. Маховики 189
Основні висновки 191
Вправи 191
Завдання 192
11. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ 196
§ 1. Гармонійна сила 196
§ 2. Період коливань 198
§ 3. Маятник 200
§ 4. Енергія простого гармонійного руху 202
§ 5. Малі коливання 203
§ 6. Інтенсивність звуку 206
Основні висновки 206
Вправи 208
Завдання 209
12. КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ 213
§ 1. Тиск та гідростатика 213
§ 2. Рівняння стану ідеального газу 217
§ 3. Температура 219
§ 4. Рівномірний розподіл енергії 222
§ 5. Кінетична теорія тепла 224
Основні висновки 226
Вправи 226
Завдання 228
13. ТЕРМОДИНАМІКА 230
§ 1. Перший закон термодинаміки 230
§ 2. Гіпотеза Авогадро 231
§ 3. Питома теплоємність 232
§ 4. Ізотермічне розширення 235
§ 5. Адіабатичне розширення 236
§ 6. Бензиновий двигун 238
Основні висновки 240
Вправи 241
Завдання 241
14. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ 244
§ 1. Машина Карно 244
§ 2. Теплове забруднення навколишнього середовища 246
§ 3. Холодильники та теплові насоси 247
§ 4. Другий закон термодинаміки 249
§ 5. Ентропія 252
§ 6. Звернення часу 256
Основні висновки 259
Вправи 259
Завдання 260
15. ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА СИЛА 262
§ 1. Електричний заряд 262
§ 2. Закон Кулона 263
§ 3. Електричне поле 266
§ 4. Електричні силові лінії 268
§ 5. Теорема Гауса 270
Основні висновки 275
Вправи 275
Завдання 276
16. ЕЛЕКТРОСТАТИКА 279
§ 1. Сферичний розподіл заряду 279
§ 2. Лінійний розподіл заряду 282
§ 3. Плоский розподіл заряду 283
§ 4. Електричний потенціал 286
§ 5. Електрична ємність 291
§ 6. Діелектрики 294
Основні висновки 296
Вправи 297
Завдання 299
17. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І МАГНІТНА СИЛА 302
§ 1. Електричний струм 302
§ 2. Закон Ома 303
§ 3. Ланцюги постійного струму 306
§ 4. Емпіричні дані про магнітну силу 310
§ 5. Виведення формули для магнітної сили 312
§ 6. Магнітне поле 313
§ 7. Одиниці виміру магнітного поля 316
§ 8. Релятивістське перетворення величин *8 та Е 318
Основні висновки 320
Додаток. Релятивістські перетворення струму та заряду 321
Вправи 322
Завдання 323
18. МАГНІТНІ ПОЛЯ 327
§ 1. Закон Ампера 327
§ 2. Деякі конфігурації струмів 329
§ 3. Закон Біо-Савару 333
§ 4. Магнетизм 336
§ 5. Рівняння Максвелла для постійних струмів 339
Основні висновки 339
Вправи 340
Завдання 341
19. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ 344
§ 1. Двигуни та генератори 344
§ 2. Закон Фарадея 346
§ 3. Закон Ленца 348
§ 4. Індуктивність 350
§ 5. Енергія магнітного поля 352
§ 6. Ланцюги змінного струму 355
§ 7. Ланцюги RC і RL 359
Основні висновки 362
Додаток. Контур довільної форми 363
Вправи 364
Завдання 366
20. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИМИКАННЯ І ХВИЛІ 369
§ 1. Струм усунення 369
§ 2. Рівняння Максвелла у загальному вигляді 371
§ 3. Електромагнітне випромінювання 373
§ 4. Випромінювання плоского синусоїдального струму 374
§ 5. Несинусоїдальний струм; розкладання Фур'є 377
§ 6. Хвилі, що біжать 379
§ 7. Перенесення енергії хвилями 383
Основні висновки 384
Додаток. Виведення хвильового рівняння 385
Вправи 387
Завдання 387
21. ВЗАЄМОДІЯ ВИМИКАННЯ З РЕЧОВИНОЮ 390
§ 1. Енергія випромінювання 390
§ 2. Імпульс випромінювання 393
§ 3. Відображення випромінювання від хорошого провідника 394
§ 4. Взаємодія випромінювання з діелектриком 395
§ 5. Показник заломлення 396
§ 6. Електромагнітне випромінювання в іонізованому середовищі 400
§ 7. Поле випромінювання точкових зарядів 401
Основні висновки 404
Додаток 1. Метод фазових діаграм 405
Додаток 2. Хвильові пакети та групова швидкість 406
Вправи 410
Завдання 410
22. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ХВИЛЬ 414
§ 1. Стоячі хвилі 414
§ 2. Інтерференція хвиль, випромінюваних двома точковими джерелами 417
§3. Інтерференція хвиль від великої кількості джерел 419
§ 4. Дифракційні грати 421
§ 5. Принцип Гюйгенса 423
§ 6. Дифракція на окремій щілині 425
§ 7. Когерентність і не когерентність 427
Основні висновки 430
Вправи 431
Завдання 432
23. ОПТИКА 434
§ 1. Голографія 434
§ 2. Поляризація світла 438
§ 3. Дифракція на круглому отворі 443
§ 4. Оптичні прилади та їх роздільна здатність 444
§ 5. Дифракційне розсіювання 448
§ 6. Геометрична оптика 451
Основні висновки 455
Додаток. Закон Брюстера 455
Вправи 456
Завдання 457
24. ХВИЛЬНА ПРИРОДА РЕЧОВИНИ 460
§ 1. Класична та сучасна фізика 460
§ 2. Фотоефект 461
§ 3. Ефект Комптона 465
§ 4. Корпускулярно-хвильовий дуалізм 465
§ 5. Великий парадокс 466
§ 6. Дифракція електронів 470
Основні висновки 472
Вправи 473
Завдання 473
25. КВАНТОВА МЕХАНІКА 475
§ 1. Хвильові пакети 475
§ 2. Принцип невизначеності 477
§ 3. Частка в ящику 481
§ 4. Рівняння Шредінгера 485
§ 5. Потенційні ями кінцевої глибини 486
§ 6. Гармонічний осцилятор 489
Основні висновки 491
Вправи 491
Завдання 492
26. АТОМ ВОДОРОДУ 495
§ 1. Наближена теорія атома водню 495
§ 2. Рівняння Шредінгера у трьох вимірах 496
§ 3. Сувора теорія атома водню 498
§ 4. Орбітальний момент імпульсу 500
§ 5. Випускання фотонів 504
§ 6. Вимушене випромінювання 508
§ 7. Борівська модель атома 509
Основні висновки 512
Вправи 513
Завдання 514
27. АТОМНА ФІЗИКА 516
§ 1. Принцип заборони Паулі 516
§ 2. Багатоелектронні атоми 517
§ 3. Періодична система елементів 521
§ 4. Рентгенівське випромінювання 525
§ 5. Зв'язок у молекулах 526
§ 6. Гібридизація 528
Основні висновки 531
Вправи 531
Завдання 532
28. КОНДЕНСОВАНІ СЕРЕДОВИЩА 533
§ 1. Типи зв'язку 533
§ 2. Теорія вільних електронів у металах 536
§ 3. Електропровідність 540
§ 4. Зонна теорія твердих тіл 544
§ 5. Фізика напівпровідників 550
§ 6. Надплинність 557
§ 7. Проникнення крізь бар'єр 558
Основні висновки 560
Додаток. Різні застосування/?-п-перехід а (у радіо та телебаченні) 562
Вправи 564
Завдання 566
29. ЯДЕРНА ФІЗИКА 568
§ 1. Розміри ядер 568
§ 2. Фундаментальні сили, що діють між двома нуклонами 573
§ 3. Будова важких ядер 576
§ 4. Альфа-розпад 583
§ 5. Гамма- та бета-розпади 586
§ 6. Розподіл ядер 588
§ 7. Синтез ядер 592
Основні висновки 596
Вправи 597
Завдання 597
30. АСТРОФІЗИКА 600
§ 1. Джерела енергії зірок 600
§ 2. Еволюція зірок 603
§ 3. Квантово-механічний тиск виродженого фермігазу 605
§ 4. Білі карлики 607
§ 6. Чорні дірки 609
§ 7. Нейтронні зірки 611
31. ФІЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТОК 615
§ 1. Вступ 615
§ 2. Фундаментальні частки 620
§ 3. Фундаментальні взаємодії 622
§ 4. Взаємодія між фундаментальними частинками як обмін квантами поля-переносника 623
§ 5. Симетрії у світі частинок та закони збереження 636
§ 6. Квантова електродинаміка як локальна калібрувальна теорія 629
§ 7. Внутрішні симетрії адронів 650
§ 8. Кваркова модель адронів 636
§ 9. Колір. Квантова хромодинаміка 641
§ 10. «Чи видно» кварки та глюони? 650
§ 11. Слабкі взаємодії 653
§ 12. Незбереження парності 656
§ 13. Проміжні бозони та неперенормованість теорії 660
§ 14. Стандартна модель 662
§ 15. Нові ідеї: ТВО, суперсиметрія, суперструни 674
32. ГРАВІТАЦІЯ І КОСМОЛОГІЯ 678
§ 1. Вступ 678
§ 2. Принцип еквівалентності 679
§ 3. Метричні теорії тяжіння 680
§ 4. Структура рівнянь ОТО. Найпростіші рішення 684
§ 5. Перевірка принципу еквівалентності 685
§ 6. Як оцінити масштаб ефектів ОТО? 687
§ 7. Класичні тести ГТО 688
§ 8. Основні положення сучасної космології 694
§ 9. Модель гарячого Всесвіту («стандартна» космологічна модель) 703
§ 10. Вік Всесвіту 705
§11. Критична щільність та фрідманівські сценарії еволюції 705
§ 12. Щільність матерії у Всесвіті та прихована маса 708
§ 13. Сценарій перших трьох хвилин еволюції Всесвіту 710
§ 14. Поблизу самого початку 718
§ 15. Сценарій інфляції 722
§ 16. Загадка темної матерії 726
ДОДАТОК А 730
Фізичні константи 730
Деякі астрономічні відомості 730
ДОДАТОК Б 731
Одиниці виміру основних фізичних величин 731
Одиниці виміру електричних величин 731
ДОДАТОК У 732
Геометрія 732
Тригонометрія 732
Квадратне рівняння 732
Деякі похідні 733
Деякі невизначені інтеграли (з точністю до постійної постійної) 733
Твори векторів 733
Грецька абетка 733
ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ І ЗАВДАНЬ 734
ПОКАЖЧИК 746

В даний час не існує практично жодної області природничо або технічного знання, де в тій чи іншій мірі не використовувалися б досягнення фізики. Більше того, ці досягнення дедалі швидше проникають і в традиційно гуманітарні науки, що знайшло відображення у включенні до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей російських вишів дисципліни «Концепції сучасного природознавства».
Пропонована до уваги російського читача книга Дж. Оріра була вперше видана в Росії (точніше, в СРСР) понад чверть століття тому, але, як це буває з справді добрими книгами, досі не втратила інтересу та актуальності. Секрет життєстійкості книги Оріра у тому, що вона успішно заповнює нішу, постійно затребувану все новими поколіннями читачів, переважно молодих.
Не будучи підручником у звичайному значенні слова – і без претензій на те, щоб його замінити – книга Оріра пропонує досить повний та послідовний виклад усього курсу фізики на цілком елементарному рівні. Цей рівень не обтяжений складною математикою і в принципі доступний кожному допитливому та працьовитому школяру і тим більше студенту.
Легкий і вільний стиль викладу, що не жертвує логікою і не уникає важких питань, продуманий підбір ілюстрацій, схем і графіків, використання великої кількості прикладів і завдань, що мають, як правило, практичне значення і відповідають життєвому досвіду учнів - все це робить книгу Оріра незамінним посібником для самоосвіти чи додаткового читання.
Зрозуміло, вона може бути з успіхом використана як корисне доповнення до звичайних підручників та посібників з фізики, насамперед у фізико-математичних класах, ліцеях та коледжах. Книгу Оріра можна також рекомендувати студентам молодших курсів вищих навчальних закладів, у яких фізика не є дисципліною.

Подібні публікації