本書選取了原子物理、激光、核物理、真空、X射線和微弱信號檢測等領(lǐng)域的18個實驗,重點闡述了近代物理實驗中涉及的物理思想,將基礎(chǔ)理論與實驗技術(shù)相結(jié)合,強調(diào)了自主學(xué)習(xí)和研究性學(xué)習(xí)的教學(xué)理念,有助于開展多層次實驗教學(xué),包括用于提高學(xué)生對實驗方法和實驗技能綜合運用能力的綜合性實驗,以及用于培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的設(shè)計性實驗。
"本書為物理學(xué)“101計劃”核心教材,是根據(jù)作者多年來為物理學(xué)類專業(yè)的本科生講授量子力學(xué)課程的教學(xué)實踐經(jīng)驗編寫而成的,系統(tǒng)地介紹量子力學(xué)的基本原理、基本方法、以及部分應(yīng)用。全書共分十四章,包括波函數(shù)與薛定諤方程、一維勢場的定態(tài)、動力學(xué)變量、中心力場的定態(tài)、電磁場中的帶電粒子、線性代數(shù)的狄拉克表述、量子力學(xué)的形式理論、角
本書是關(guān)于非平衡態(tài)相變熱力學(xué)的專著。本書構(gòu)建了非平衡態(tài)相變熱力學(xué)的理論體系,系統(tǒng)闡述了非平衡態(tài)相變熱力學(xué)的基礎(chǔ)理論和基本知識,內(nèi)容包括單元系和多元系的蒸發(fā)、冷凝、升華、凝結(jié)、溶解、析出、熔化、凝固、固態(tài)相變,以及各種相變形核等。本書給出了單元系和多元系非平衡態(tài)相變過程的吉布斯自由能變化、焓變、熵變的公式和相變速率的公式
計算多物理場是一門系統(tǒng)性、邏輯性強的課程,計算多物理場及其應(yīng)用教材主要介紹建立多物理場耦合模型的基本理論和數(shù)值求解方法,共計32學(xué)時,重難點在于不同物理場的耦合計算上。全書共分11章,前5章為多物理場數(shù)值計算方法,包括多物理場問題概述、基本方程、網(wǎng)格生成技術(shù)、離散方法基礎(chǔ)和多物理場耦合分析方法與實踐,后6章為耦合計算方
本書概要論述了量子力學(xué)中的五個基本假設(shè)、波粒二象性、束縛態(tài)、基態(tài)、電子屏蔽、電子簡并、能級分裂以及量子力學(xué)中的守恒量等量子力學(xué)基礎(chǔ)知識。成體系的介紹了微觀粒子的基本性質(zhì)、物理規(guī)律。本書在講述過程中將《量子力學(xué)》、《熱力學(xué)與統(tǒng)計物理學(xué)》、《數(shù)學(xué)物理方法》等理論物理課程基礎(chǔ)知識結(jié)合起來,將理論物理基礎(chǔ)知識和天體物理基礎(chǔ)知識
教材內(nèi)容劃分采用了專題模塊的架構(gòu),包含磁共振實驗、光譜學(xué)實驗、激光與光學(xué)實驗、原子核物理與原子物理實驗、現(xiàn)代物理實驗技術(shù)5大專題,每個實驗包括背景知識介紹、預(yù)習(xí)要點、實驗原理與裝置、基本實驗、自主擴展實驗、研究性實驗等內(nèi)容。此外還增設(shè)了一個綜合系列實驗,旨在通過該實驗?zāi)茏寣W(xué)生掌握多方面的物理知識和實驗技能。在教材的編寫
本書在對全量子效應(yīng)問題的歷史發(fā)展和研究現(xiàn)狀做簡要概述之后,先來介紹凝聚態(tài)物質(zhì)中全量子效應(yīng)的物理問題(第2章)和化學(xué)問題(第3章),使讀者對全量子效應(yīng)有一個總的概念。接下來分兩章詳細討論了全量子效應(yīng)研究的理論基礎(chǔ)和方法,并在第6章介紹了研究全量子效應(yīng)的實驗技術(shù)和外場極端條件的發(fā)展。第7章和第8章重點以氫(含富氫化合物)及
維多利亞時代的蒸汽機和原子物理學(xué)分別屬于兩個相隔好幾個世紀的時代,似乎完全不相關(guān)!傳統(tǒng)熱力學(xué)研究發(fā)動機及其能量和效率,而量子物理學(xué)通過考察微觀物質(zhì)甚至單個粒子的動量研究物理現(xiàn)實的本質(zhì)。如何利用量子物理學(xué)思考傳統(tǒng)熱力學(xué)?這需要全新的想象。在本書中,勇敢的物理學(xué)家妮可·榮格·哈爾彭博士向讀者介紹
本書基于北京航空航天大學(xué)科學(xué)技術(shù)研究院組織的零壹科學(xué)沙龍量子與空間專題研討活動,在11篇由北京航空航天大學(xué)青年拔尖人才基于各自取得的階段性科研成果所做的科普報告的基礎(chǔ)上整理、集結(jié)而成。本書涵蓋多夸克系統(tǒng)、量子物質(zhì)、光、晶體、暗物質(zhì)、引力理論與量子信息、地球磁層、空間粒子輻射、火星生命謎團、等離子體診斷方法、空間物理探測
對成分/工藝-組織-性能的準確理解是金屬材料科學(xué)與工程領(lǐng)域亟待解決的共性基礎(chǔ)難題。對工業(yè)界而言,控制固態(tài)相變而提升力學(xué)性能是經(jīng)濟需求牽引的。對科學(xué)界而言,迫切需要精確描述相變,并且認識和理解控制相變的關(guān)鍵過程。依賴相變熱力學(xué)和相變動力學(xué)來獲取可靠的、非經(jīng)驗的加工參量,是物理冶金界發(fā)展的終極目標。本書總結(jié)了金屬材料加工成