學測物理 下: 電磁、能量與量子 | 誠品線上

學測物理 下: 電磁、能量與量子

作者 施百俊/ 許華書/ 盧政良
出版社 五南圖書出版股份有限公司
商品描述 學測物理 下: 電磁、能量與量子:108課綱素養導向大補帖你一定要知道的物理教學與命題轉向——掌握生活化、脈絡化、跨領域素養導向題型108課綱啟用後,大學考招制度將於111

內容簡介

內容簡介 108課綱素養導向大補帖 你一定要知道的物理教學與命題轉向 ——掌握生活化、脈絡化、跨領域素養導向題型 108課綱啟用後,大學考招制度將於111學年度隨之變革。教學與命題將轉為「素養導向」——生活化、脈絡化、跨領域,與以往截然不同。 本書延續《學測物理(上):科學態度與方法、物質與運動》,針對大學學測自然科中的「物理」,提供的一劑大補帖。 ■本書師資強項:由大學物理系教授;雄中王牌物理教師;跨領域專家、專辦招生的教務長共同編寫。 ■本書內容涵蓋:學測物理後三章:電磁、能量、量子。書末還有學測應考祕技。 ■本書適用層級:無論自然組、社會組的考生都不可錯過。

作者介紹

作者介紹 施百俊、許華書、盧政良施百俊國立屏東大學文化創意產業學系教授兼教務長。臺大商學研究所博士、康乃爾大學電機工程碩士、77學年度大學聯考物理全國前1%錄取臺大電機系。著有《經營文化創意產業:由財務管理出發》、《故事與劇本寫作》(均五南出版)等數十本著作。得獎無數,為國內重要的跨領域專家。許華書國立屏東大學應用物理學系教授兼研發長。成大物理系博士。高中喜歡物理只是因為不喜歡背東西。大學於高雄師範大學就讀就開始學著怎麼弄懂跟教很難搞的物理,目前也仍於實驗室中繼續搞新穎材料的物理。雖然已經累積了一些著作發表,但仍然持續不斷與充滿驚喜和驚訝交替的物理發現奮戰。盧政良國立臺大物理博士、高雄中學物理教師、高師大兼任助理教授、物理教育學刊副主編、探究與實作學會理事長。致力於物理教學精進、指導學生專題研究與科學競賽培訓、舉辦科工館寒暑期科學營隊、中學資優班科學探究課程、教師共備社群共學成長。常年協助IYPT國手培訓、兩岸交流示範教學、協辦物理辯論賽、高中探究實作競賽,持續於各研討會、刊物發表文章,分享教學經驗。

產品目錄

產品目錄 01 電與磁 1-1 電流的磁效應 1-2 電磁感應 1-3 電與磁的統整 1-4 光與電磁波 02 能量 2-1 能量的形式 2-2 能量轉換與能量守恆 2-3 微觀尺度下的能量 2-4 質能互換與核能 03 量子 3-1 光的粒子性 3-2 粒子的波動性 3-3 波粒二象性 附錄1素養導向教學與命題 附錄2【學測選擇題答題祕技】BJ九式

商品規格

書名 / 學測物理 下: 電磁、能量與量子
作者 / 施百俊 許華書 盧政良
簡介 / 學測物理 下: 電磁、能量與量子:108課綱素養導向大補帖你一定要知道的物理教學與命題轉向——掌握生活化、脈絡化、跨領域素養導向題型108課綱啟用後,大學考招制度將於111
出版社 / 五南圖書出版股份有限公司
ISBN13 / 9789865227609
ISBN10 / 9865227606
EAN / 9789865227609
誠品26碼 / 2682035505002
頁數 / 140
開數 / 20K
注音版 /
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文 繁體
尺寸 / 20X20CM
級別 / N:無

試閱文字

內文 : 01 電與磁

磁石吸引含鐵物質的觀察可以追溯到西元前六世紀的希臘哲學家泰勒斯,而磁的
英文名稱「magnetism」也是由最早發現磁石的希臘麥格尼西亞(Magnesia)而來。
公元前一世紀,西漢時代也有提到磁石的記載。後來公元一世紀,東漢王充觀察到:
「頓牟掇芥,磁石引針。」白話文就是摩擦後的琥珀能吸引草芥,而磁石能吸引鐵針。這也是最早同時描述電力與磁力這兩種基本作用力的文獻之一。但當時沒有注意到電
力與磁力兩者之間的關聯性。
相對於較早開始的電學研究,磁學研究感覺上就神祕許多,《X 戰警》裡中的「萬
磁王」(Magneto) 的力量被想像成如此強大且迷人。到了法拉第手上,他發現了電磁
感應(電學與磁學互有關聯)。因此,他也被稱為「電機之父」。沒有電磁感應的發
現,我們就發明不了發電機、馬達⋯⋯等各種有用的機械,也就不會有當代工業。話
說回來,電磁學看似複雜,但卻又可以馬克士威的的四條簡潔方程式描述;更進一步,
光也可以被視為一個由震盪電場及震盪磁場交織組合而成的電磁波。因此,現在正夯
的光通訊、光運算科技,都可以奠基於電磁學。

1-1 電流的磁效應
早期的磁學研究,多是以本身具有磁力的磁石作為探究標的。如1269 年,法國
學者皮埃.德馬立克寫出歷史紀錄上第一本研究磁石性質的《磁石書》(Epistola de
magnete)。他研究磁石產生磁場的方法到現在還是被廣泛的使用:用會被磁場影響
的鐵針,在塊型磁石附近各個位置移動;並記錄鐵針的方向。再依照這些紀錄,描繪
出多條磁場線。進一步,他觀察到這些磁場線由磁石的相反兩端出發,與地球的經線
類似。所以,比照地球南(S)北(N)極的命名方式,將這兩個磁場線出發處稱為「磁
極」。磁場(力)線通常畫成一個封閉曲線,在磁鐵外部,是由N → S;磁鐵內部,則是由S → N。
當時普遍認為某種特殊的礦石才能產生磁場,直到1820 年,丹麥的奧斯特在課
堂上進行實驗,觀察到通有電流的導線(這個導線並不是磁石做的)會使磁針偏轉指
向,就好像磁石產生了作用力於磁針一樣—這實驗就是鼎鼎大名的「電流磁效應」。
你只需要乾電池、電線、指南針、跟你的眼睛,就能重複這個簡單又重要的實驗。這
使得科學家們開始關注電與磁之間的關聯性,奧斯特的名字也被用來當作磁場的單位
之一(Oeste),永遠被銘記。
科學的本質如同「一棒接一棒」的接力賽,新發現的小漣漪有可能在通力合作下
形成濤天大浪。通常在定性的觀察後,下一步就是要如何定量的描述這個科學現象。
電流磁效應的科學新聞抵達法國科學院後,法國科學家安培很快地就成功以實驗進一
步說明,如果通電流方向相同,兩個平行導線會互相吸引;若方向相反,那麼兩條導
線會互相排斥—表現得就像兩個磁鐵一樣。進一步揭露了電流方向與磁作用力方向
的關聯性。接下來,安培對電流磁效應做定量觀察,他設計了一個檢驗電流大小的儀
器稱為「檢流計」,透過指針的偏轉方向與程度檢測電流的流向及電流的大小。也因
此,後來安培的名字也變成現今量測電流大小最常用的單位(Ampere)。雖然現在
實務上都使用數位電表,檢流計的原始類比設計卻可以當作探究實作的題材。
法國物理學家必歐和沙伐早安培一步,共同發表了必歐—沙伐定律,清楚描述距
離帶電流導線某處位置的磁場大小以及方向。安培則是提出了現在大家在判斷帶電流
導線其所造成的磁場方向的「安培右手定則」:以右手大拇指為電流方向,四指環繞
的方向即是磁場的方向;磁場大小則與導線距離成反比。而描述此關係的安培定律後
來被馬克士威修正後,也整理到其描述電磁場的四大方程式之一。
安培右手定則也可以用來判斷非直線的帶電流導線所產生的磁場方向,比如環形
導線或螺線管線圈等。以環形線圈為例,大拇指沿著線圈電流方向繞一圈,每一個地
方的四指環繞方向即為磁場。如果比較環形線圈與長條型磁鐵,兩者的磁場線分布相
當接近—這概念可以用來理解磁性材料的磁性來源:以古典的波耳氫原子模型(從
量子論的角度看,不盡準確)來看,電子繞著原子核轉,因此可視為環形線圈;原子
就是一根棒狀磁鐵;整個材料可以被視為棒狀磁鐵的組合。因此,棒狀磁鐵的交互作
用就構成了材料的磁性。
螺線管線圈則可以視為許多環形線圈的疊加。當螺線管足夠長時,其管線的磁場
可以視為均勻磁場:合力方向單一,也有機會形成較大的磁場。因此,現今的電磁鐵
多是以螺線方式纏繞,形成了電動機(Motor,馬達)的基礎:在一對磁極排列相反
的磁鐵間放置一個線圈,施加電流在線圈上時,線圈產生的磁場就會與磁鐵產生的磁
場相互排斥,帶動線圈旋轉—這就是日常生活中風扇、洗衣機、汽車⋯⋯等馬達的
原理。尤其是最近最夯的電動車,需要兩個關鍵技術,其一是用來儲能的電池;另一
個就是高效能輕量化的馬達。證明了電流磁效應從發現至今過了一百多年,仍然於工
業應用上扮演重要角色。

1-2 電磁感應
第一個成功利用電流磁效應製作出電動機的人就是法拉第。這個點子出於哪?當
時也引起許多的爭議。同學不妨從不同論點的切入角度來探究,都無損於法拉第在科
學上的貢獻。
電流磁效應揭示了電可以產生磁,那磁是不是也可以產生電呢?經過多年來許多
科學家的努力與失敗,最終在法拉第的手上開花結果。他首先利用了一個環形的鐵圈,
左右兩邊各放一個纏繞線圈,彼此不相互連接。一端接電池,另一端接檢流計。當電
池接通的那一瞬間,另一端線圈連接的檢流計會動一下,但之後就又會回到零的位置
(兩個線圈沒有接在一起喔)。法拉第細心觀察發現,這個電流只會出現在接通電源
的一瞬間,也就是電流磁效應產生磁場變化最大的一瞬間。所以,他認為磁場瞬時變
化應該是產生電流的主因。
法拉第進一步換個方式來驗證5。他這次不接電池了,直接拿一個磁鐵在一個接有
檢流計的線圈中來回進出,結果觀察到指針不斷的來回跳動。根據這些實驗結果,他
提出了影響後世甚深的法拉第定律:變動中的磁場可以產生電場。
後來的科學家進一步將法拉第定律用數學式來描述,在你唸大學普通物理時就會
學到。磁生電的關鍵就是需要變動中的磁場,也就是「動磁生電」。除了電動機外(電
能轉動能),法拉第定律也促成了現在發電機的出現。只要能利用動能去移動線圈或
磁鐵產生變動中的磁場,就能將動能轉換成電能,用科學原理發電。
若是單以法拉第定律,不容易解釋檢流計指針偏轉,也就是電流的方向。因此,
俄羅斯科學家冷次提出了冷次定律:由於磁場通量改變而產生的應電流,其電流方向
永遠都符合抗拒磁通量改變的方向。
舉例而言,冷次定律這樣解釋磁鐵進出環形線圈時產生電流的方向:若線圈右邊
有一塊棒狀磁鐵,N 極指向線圈中心。若將磁鐵往線圈方向靠近,那麼因為通過線圈
的磁場通量會增強,依據冷次定律,若從磁鐵往線圈看,則電流會呈現逆時鐘方向流
動,產生相反的磁場通量來抵抗因為磁鐵往線圈移動而增加的磁通量。相反的,若將
磁鐵移動離開線圈,線圈的磁通量會減少。若從磁鐵往線圈方向看,應電流會呈順時
針方向。這樣應電流的方向也是用來抗拒磁通量的改變。6 由上所述,冷次定律的確提
供了一個簡易又直接能夠判讀應電流方向的方法。

最佳賣點

最佳賣點 : 108課綱素養導向大補帖
你一定要知道的物理教學與命題轉向
——掌握生活化、脈絡化、跨領域素養導向題型

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