视频课程目录:
1. 绪论
2. 热力学部分
2.1 初识热力学
2.2 热一定律及比热
2.3 卡诺循环及热力学熵
2.4 熵的统计意义
2.5 过程的可逆性及热二定律
2.6 热二定律的数学形式
2.7 约束-非平衡态演化方向
2.8 麦克斯韦关系及应用
3. 经典统计部分
3.1 统计物理基本概念
3.2 玻尔兹曼统计方案
3.3 玻尔兹曼统计方案下的粒子分布
3.4 从统计物理到热力学
3.5 经典能谱下的经典统计结果
3.6 经典统计中引入量子能谱
3.7 经典统计的一些不足
├─{01}--绪论
│ │ [1.1]--1.1-new.mp4
│ │
│ └─{01}--(1)绪论-统计物理简介
├─{02}--热力学部分
│ │ #2.1#--图文.pdf
│ │ #2.2#--图文.pdf
│ │ #2.3#--图文.pdf
│ │ #2.4#--图文.pdf
│ │ #2.5#--图文.pdf
│ │ #2.6#--图文.pdf
│ │ #2.7#--图文.pdf
│ │
│ ├─{01}--(2)初识热力学
│ │ │ [2.1.1]--2.1.1.mp4
│ │ │ [2.1.2]--2.1.2.mp4
│ │ │ [2.1.3]--2.1.3.mp4
│ │ │ [2.1.4]--2.1.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--热力学基本概念
│ │ ├─{02}--热零定律和理想气体
│ │ ├─{03}--状态方程
│ │ └─{04}--容易犯错的偏导
│ ├─{02}--(3)热一定律及比热
│ │ │ [2.2.1]--2.2.1.mp4
│ │ │ [2.2.2]--2.2.2.mp4
│ │ │ [2.2.3]--2.2.3.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--热一定律
│ │ ├─{02}--什么量和过程无关?
│ │ └─{03}--不同过程的比热
│ ├─{03}--(4)卡诺循环及热力学熵
│ │ │ [2.3.1]--2.3.1.mp4
│ │ │ [2.3.2]--2.3.2.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--卡诺循环
│ │ └─{02}--克劳修斯等式及热力学熵
│ ├─{04}--(5)熵的统计意义
│ │ │ [2.4.1]--2.4.1.mp4
│ │ │ [2.4.2]--2.4.2.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--统计学熵
│ │ └─{02}--熵的吉布斯表示
│ ├─{05}--(6)过程的可逆性及热二定律
│ │ │ [2.5.1]--2.5.1.mp4
│ │ │ [2.5.2]--2.5.2.mp4
│ │ │ [2.5.3]--2.5.3.mp4
│ │ │ [2.5.4]--2.5.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--可逆和不可逆过程
│ │ ├─{02}--热二定律
│ │ ├─{03}--卡诺定律
│ │ └─{04}--奥托循环
│ ├─{06}--(7)热二定律的数学形式
│ │ │ [2.6.1]--2.6.1.mp4
│ │ │ [2.6.2]--2.6.2.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--克劳修斯不等式和熵增原理
│ │ └─{02}--其他典型过程的熵变
│ ├─{07}--(8)约束-非平衡态演化方向
│ │ │ [2.7.1]--2.7.1(1).mp4
│ │ │ [2.7.2]--2.7.2.mp4
│ │ │ [2.7.3]--2.7.3.mp4
│ │ │ [2.7.4]--2.7.mp4
│ │ │
│ │ ├─{01}--一定会熵增吗?
│ │ ├─{02}--不同过程的演化方向
│ │ ├─{03}--热三定律
│ │ └─{04}--应用-晶体生长的演化
│ └─{08}--(9)麦克斯韦关系及应用
│ │ [2.8.1]--2.8.1.mp4
│ │ [2.8.2]--2.8.2.mp4
│ │ [2.8.3]--2.8.3.mp4
│ │
│ ├─{01}--麦克斯韦关系推导
│ ├─{02}--麦克斯韦关系什么用?
│ └─{03}--习题课
└─{03}--经典统计部分
│ #3.1#--图文.pdf
│ #3.2#--图文.pdf
│ #3.3#--图文.pdf
│ #3.4#--图文.pdf
│ #3.5#--图文.pdf
│ #3.6#--图文.pdf
│ #3.7#--图文.pdf
│
├─{01}--(10)统计物理基本概念
│ │ [3.1.1]--3.1.1.mp4
│ │ [3.1.2]--3.1.2(1).mp4
│ │
│ ├─{01}--统计的对象及其统计空间(能谱)
│ └─{02}--对象在统计空间中的分布-两种方案
├─{02}--(11)玻尔兹曼统计方案
│ │ [3.2.1]--3.2.1.mp4
│ │ [3.2.2]--3.2.2.mp4
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│ ├─{01}--可分辨粒子的微观状态数
│ └─{02}--不可分辨粒子的微观状态数
├─{03}--(12)玻尔兹曼统计方案下的粒子分布
│ │ [3.3.1]--3.3.1.mp4
│ │ [3.3.2]--3.3.2.mp4
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│ ├─{01}--可分辨粒子-玻尔兹曼分布
│ └─{02}--不可分辨粒子-玻色和费米分布
├─{04}--(13)从统计物理到热力学
│ │ [3.4.1]--3.4.1.mp4
│ │ [3.4.2]--3.4.2.mp4
│ │ [3.4.3]--3.4.3.mp4
│ │
│ ├─{01}--配分函数
│ ├─{02}--计算热力学量
│ └─{03}--总结:统计物理三步曲
├─{05}--(14)经典能谱下的经典统计结果
│ │ [3.5.1]--3.5.1.mp4
│ │ [3.5.2]--3.5.2.mp4
│ │
│ ├─{01}--对理想气体和谐振子的统计结果
│ └─{02}--能均分定理
├─{06}--(15)经典统计中引入量子能谱
│ │ [3.6.1]--3.6.1.mp4
│ │ [3.6.2]--3.6.2.mp4
│ │
│ ├─{01}--动量空间态密度
│ └─{02}--理想气体的半经典统计
└─{07}--(16)经典统计的一些不足
│ [3.7.1]--3.7.1.mp4
│ [3.7.2]--3.7.2.mp4
│ [3.7.3]--3.7.3.mp4
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├─{01}--频率空间态密度及紫外光灾
├─{02}--自由度的激发
└─{03}--固体比热的矛盾