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20世紀物理學(精裝 全3卷)經典物理學史 廣義狹義相對論 場論 電離物質 時空等離子理論講義史
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20世紀物理學(精裝 全3卷)經典物理學史 廣義狹義相對論 場論 電離物質 時空等離子理論講義史

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20世紀物理學(第1卷)

ISBN13:9787030396709

出版社:科學出版社

作者:(美)布朗

譯者:聶玉昕;劉寄星

出版日:2021/12/27

裝訂:精裝

頁數:537頁

規格:20.8cm*14.6cm (高/寬)

版次:一版

內容簡介

《20 世紀是物理學》的世紀, 物理學在20 世紀取得了突破性的進展, 改變了世界以及世界和人們對世界的認識. 《20 世紀物理學(第1 卷)》是由英國物理學會、美國物理學會組織發起, 由各個領域的知名學者(有很多是相關領域的奠基者、諾貝爾獎獲得者)執筆撰寫, 系統總結20 世紀物理學進展的宏篇巨著, 其內容涵蓋了物理學各個分支學科和相關的應用領域. 《20 世紀物理學(第1 卷)》共分3 卷27 章, 最后一章為3 位物理學大家對20 世紀物理學的綜合思考和對新世紀物理學的展望.

目錄

編輯及撰稿人名單

譯校者名單

原書序言

全書所含傳略目錄

第1 卷

第1章1900年的物理學

1.1 科學家社團

1.2 物理學家的培養

1.3 從事研究的物理學家

1.4 對研究工作的資助

1.5 黑體輻射

1.6 實驗設備

1.7 物理世界的圖景

1.8 現代物理學的萌芽

參考文獻

第2 章引進原子和原子核

2.1 前言

2.2轉變的10年:1895~1905

2.3放射性:1896~1905

2.4原子的結構:1897~1906

2.5 量子物理學的誕生

2.6 Niels Bohr—— 量子動力學之父

2.6.1NielsBohr的個人背景和早年經歷

2.6.2迄至1913年的光譜學

2.6.3NielsBohr在1913年3月前;先驅者們

2.6.4NielsBohr的氫原子

2.6.5NielsBohr思想的沖擊

2.7先是喜報——舊量子論的更多成就

2.7.1Stark效應

2.7.2Franck—Hertz實驗

2.7.3Sommerfeld引進兩個新的量子數,氫光譜的精細結構

2.7.4Ehrenfest的浸漸原理

2.7.5Einstein將概率引入量子物理學

2.7.6選擇定則和偏振規則

2.7.7元素周期表

2.7.8Pauli不相容原理

2.7.9鉿的發現

2.7.10第四個量子數;自旋

2.8后是噩耗——舊量子論的危機

2.8.1氦

2.8.2反常Zeeman效應

2.8.3收獲

2.9β射線譜學:1906~1914

2.10 核模型, 肇始

2.10.1質子–電子(P—E)模型

2.10.2結合能

2.10.31919:首次元素嬗變

2.10.4一種新的力——核力的首次暗示

2.111926~1932:核悖論的年代

2.11.1α衰變得到解釋

2.11.2原子核的大小

2.11.3核磁矩

2.11.4核自旋

2.11.5核統計

2.11.6β譜:1914~1930

2.12 中子

2.12.1 Chadwick

2.12.2感生放射性:Joliot—Curie夫婦

2.12.3中子是什么?

2.12.4第一個核力理論:Heisenberg

2.12.5第一個核反應理論:Bohr

2.13 β 譜:開端的終結

2.13.1 Bohr

2.13.2Pauli

2.13.3Fermi

2.14 裂變

2.14.1裂變的發現

2.14.2Bohr論鈾235

2.14.3附言:戰前關于從裂變得到原子能的想法

參考文獻

第3 章量子和量子力學

3.1 引言

3.2量子——實驗基礎(1900~1928)

3.2.1輻射和量子(1900~1913)

3.2.2原子結構和光譜線(1913~1921)

3.2.3量子力學效應(1922~1928)

3.3量子力學的起源和完成(1913~1929)

3.3.1“舊量子理論”的原理和失敗(1913~1924)

3.3.2哥廷根的量子力學和Schr¨odinger的波動力學(1925~1926)

3.3.3物理詮釋和數學基礎(1926~1933)

3.4微觀物理世界(1925~1935)

3.4.1量子力學的應用(1925~1932)

3.4.2量子力學中的因果性、互補性和實在性(1926~1935)

3.4.3超越量子力學(1932年~ 現在)

參考文獻

第4 章相對論的歷史

4.1 引言

4.2 狹義相對論

4.2.1理論的起源:力學

4.2.2狹義相對論的起源:光學和電動力學

4.2.3狹義相對論的表述

4.2.4相對論后來的發展

4.2.5其他的表述方式和形式體系

4.2.6相對論性速度空間(運動學空間)

4.2.7粒子動力學

4.2.8剛性運動和連續介質力學

4.2.9電動力學

4.2.10相對論熱力學

4.2.11相對論統計力學

4.2.12量子理論和基本粒子

4.2.13引力理論

4.2.14實驗檢驗和應用

4.3 廣義相對論

4.3.1等效原理

4.3.2度規張量場

4.3.3場方程

4.3.4別種方案

4.3.5關于廣義相對論后來的工作

4.3.6別種表述和基礎

4.3.7引力能量的問題

4.3.8廣義相對論的物理解釋

4.3.9精確解和近似方法

4.3.10運動方程

4.3.11Schwarzschild解和經典檢驗

4.3.12黑洞、引力塌縮和奇點

4.3.13引力輻射

4.3.14近期的天文學和天體物理學應用和檢驗

4.3.15量子引力

4.3.16相對論的哲學地位和公眾反應

4.4 統一場論

參考文獻

第5 章核力、介子和同位旋對稱性

5.11930 年前后的物理學

5.1.1物質的構成

5.1.21930年的原子物理學和分子物理學(能量為eV的物理學)

5.1.3X射線與Compton效應(能量為keV的物理學)

5.1.4α衰變、β衰變及原子核的分類(能量為MeV的物理學)

5.1.5宇宙射線與Heisenberg1932年的分析

5.2奇跡年——1932年的新物理學

5.2.1新粒子的發現

5.2.2Heisenberg的原子核中子–質子模型

5.2.3Fermi的β衰變理論

5.3 兩個基本的核力理論

5.3.1Fermi場理論

5.3.2湯川介子理論

5.420世紀30年代的宇宙線:QED,簇射和重電子

5.4.1軟成分和硬成分

5.4.2日本和英國的新介子理論

5.5 重電子, 介子及粒子物理學的誕生

5.5.1宇宙線重電子

5.5.2重電子衰變與β衰變

5.5.3介子與核力

5.5.4穿透輻射

5.6 第二次世界大戰期間和戰后的發現

5.6.1對重電子的更多懷疑:衰變與俘獲

5.6.2π子的發現

5.6.3更多的粒子發現

5.7 結論

參考文獻

第6 章固體結構分析

6.11912 年以前的晶體學和X 射線

6.2 晶體X 射線衍射的發現

6.3 實驗技術

6.4 結構測定的方法

6.5 精確結構分析

6.6 中子衍射

6.7 電子衍射

6.8 表面晶體學

6.9 不完美晶體和非晶體

6.9.1線度增寬

6.9.2層狀結構的錯排

6.9.3有序—無序轉變

6.9.4冰的結構

6.9.5晶體位錯

6.9.6非晶態結構

6.9.7準晶

6.10 晶體結構分析的影響

6.10.1內聚能和彈性

6.10.2光學和介電性質

6.10.3鐵電性

6.10.4超導性

6.10.5無機化學

6.10.6有機化學

6.11 生物分子結構

6.12 國際晶體學聯合會及相關機構

參考文獻

第7 章熱力學與平衡統計力學

7.1引言——19世紀背景

7.2 量子理論的影響

7.2.1黑體輻射

7.2.2固體的振動比熱

7.2.3經典和量子統計

7.2.4氣體比熱

7.2.5Bose—Einstein凝聚

7.2.6Fermi—Dirac統計的應用

7.3 理論形式的發展

7.3.1Gibbs系綜

7.3.2Einstein的漲落處理

7.3.3第二定律的數學背景:Carath′eodory方法

7.3.4統計力學中的平均值方法(Darwin—Fowler方法)

7.4 熱力學第三定律

7.4.1歷史回顧

7.4.2 T → 0時的相平衡

7.4.3熵的量熱估計和統計估計

7.4.4甚低溫的獲得

7.4.5負溫度

7.5 相變和臨界現象

7.5.1引言

7.5.2液–氣臨界點

7.5.3鐵磁的Curie點

7.5.4流體的微觀臨界行為:臨界乳光

7.5.5二元合金的臨界行為

7.5.6二級相變的Landau理論:普適性

7.5.7氣體凝聚的統計力學:Mayer—Yvon理論

7.5.8Ising模型:Onsager的革命

7.5.9調和:標度和普適性的經驗推導

7.5.10至尊的重正化群(RG)

7.5.11自避行走及聚合物構象

7.5.12具有其他有趣特征的模型

7.5.13滲流過程

7.5.14自相似性與分形

7.6 其他論題

參考文獻

第8 章非平衡統計力學:變幻莫測的時間演化

8.1 變遷與鞏固的階段

8.1.1不可思議的最初十年

8.1.219世紀的遺產

8.1.3正在形成中的學科定義

8.2 三個時期的歷史

8.2.1第一期:從Boltzmann方程到主方程

8.2.2第二期:從主方程到混沌肇端(1940~1975)

8.2.3第三期:1975年~20世紀90年代

參考文獻

圖片來源確認與致謝

第2卷

第9章20世紀后半期的基本粒子物理學

第10章流體力學

第11章超流體和超導體

第12章晶體中的振動和自旋波

第13章原子和分子物理

第14章磁性

第15章核子動力學

第16章單位、標準和常量

第3卷

第17章固體中的電子

第18章20世紀的光學及光電子學物理

第19章材料物理學

第20章電子束儀器

第21章軟物質:概念的誕生與成本

第22章20世紀的等離子體物理學

第23章天體物理學與宇宙學

第24章計算機產生的物理學

第25章醫學物理學

第26章地球物理學

第27章對20世紀物理學的省思:散文三篇

20世紀物理學(第2卷)

ISBN13:9787030444080

出版社:科學出版社

作者:(美)布朗

譯者:劉寄星

出版日:2021/12/23

裝訂:精裝

頁數:532頁

規格:23.5cm*16.8cm (高/寬)

版次:一版

目錄


編輯及撰稿人名單譯校名單


原書序言


全書所含傳略目錄


第2卷


第9章20世紀後半葉的基本粒子物理學1


9.1引言1


9.2序幕(1940年前).3


9.3量子電動力學5


9.3.1理論中的無窮大量5


9.3.2早期的實驗發展6


9.3.3重整化登場10


9.3.4高階修正與實驗驗證11


9.4止至1960年代中期所知的物質新形式14


9.4.120世紀30與40年代:μ子Kπ介子KK介子14


9.4.2π介子的性質17


9.4.3反質子18


9.4.4奇異粒子18


9.4.5共振態21


9.4.6麼正對稱性23


9.5止至1960年代中期所知的相互作用25


9.5.1弱相互作用和V-A理論25


9.5.2CP破壞32


9.5.3流代數35


9.5.4強相互作用方案39


9.6夸克革命43


9.6.1夸克模型43


9.6.2深度非彈性散射46


9.6.3電子–正電子埋沒48


 9.6.4尋找自由夸克50


9.7弱電統一50


9.7.1輕子理論50


9.7.2中性流的實驗證實54


9.7.3擴展到強子和祭夸克假設56


9.7.4祭夸克的實驗證實57


9.7.5W和Z62


9.8量子色動力學66


9.8.1色三重性的早期建議66


9.8.2一個強相互作用規範理論的要求67


9.8.3漸近自由和紅外線奴役68


9.8.4深度非彈性散射中的標度破壞69


9.8.5噴注和其他一些大橫動量(p⊥)現象70


9.8.6其他應用71


9.9三代夸克和輕子73


9.9.1τ輕子73


9.9.2第五種夸克74


9.9.3Cabibbo–小林–益川(CKM)矩陣77


9.9.4尋找頂夸克;觀測.799.10加速器80


9.10.1靜電起電器80


9.10.2迴旋加速器82


9.10.3相位穩定性和同步迴旋加速器83


9.10.4電子同步加速器84


9.10.5電子感應加速器84


9.10.6質子同步加速器84


9.10.7強聚焦85


9.10.8直線加速器87


9.10.9對撞束.89


9.10.10強子對撞機93


9.11探測器:從Rutherford到Charpak94


9.11.1電離探測器95


9.11.2閃爍計數器和Cherenkov計數器98


9.11.3可視技術100


9.12與其他學科的交叉103


9.12.1核物理103


9.12.2原子物理學104


9.12.3凝聚態物質104


9.12.4天文學K天體物理學K引力與宇宙學105


9.13尚未解決的問題和對未來的希望109


9.13.1弱電理論:對稱性破缺部分109


9.13.2中微子質量110


9.13.3大統一理論111


9.13.4弦理論113


9.13.5未來的設備114


9.14結語115


9.14.1附加文獻116


參考文獻117


第10章流體力學149


10.120世紀物理學的另一個偉大成就149


10.1.1流體力學上並行的革命149


10.1.2奇異攝動的一個極簡單的例子152


10.1.3d’Alembert悖論如何變成d’Alembert定理155


10.1.4激波的物理本質158


10.2邊界層和尾流,不穩定性和揣流,傳熱和傳質162


10.2.1*活躍的無量綱參數162


10.2.2渦度的新作用165


10.2.3轉換的類型,揣流的類型:(1)1940年前的奮鬥171


10.2.4轉換的類型,揣流的類型:(2)新的分類學177


10.2.5標量的擴散–對流平衡184


10.3波產生和傳播的非線性效應188


10.3.1隱含能量損失的波188


10.3.2來自流動的聲音191


10.3.3色散和非線性的競爭195


10.3.4海洋的表面198


10.3.5能量沿波峰傳播201


10.4航空和海洋工程對人類生活環境的改變205


10.4.1研究提高飛行效率的流體力學205


10.4.2航空激波209


10.4.3快速船隻和安全的海洋平台215


 10.5地球流體包層的動力學及其在預報的應用220


10.5.1波浪流動模式220


10.5.2天氣和氣候229


參考文獻237


第11章超流體和超導體243


11.1引言243


11.1.1液態氮:早期243


11.1.21933年以前的超導電性244


11.1.31945年以前Meissner效應及超導研究的其他實驗進展246


11.1.4液態氮:實驗革命249


11.1.5理論發展,1933~1945年250


11.21945~1970年時期255


11.2.1液態氮255


11.2.2超導電性–實驗與唯象學,1945~1956年257


11.2.3BCS之前的微觀理論.259


11.2.4BCS及其後的進展261


11.2.5Josephson效應263


11.2.6超導性與超流性的現代統一影像264


11.3新發展269


11.3.13He的超流相269


11.3.2各種各樣的新進展273


11.3.3高溫超導性275


11.3.4進一步的閱讀280


參考文獻281


第12章晶體中的振動與自旋波282


12.1晶格動力學的開端282


12.1.1比熱282


12.1.2零點運動286


12.1.3熱膨脹288


12.1.4熱導率289


12.1.5比熱的晶格理論293


12.2新的實驗技術299


12.2.1中子散射299


12.2.2Raman散射302


12.3晶格動力學的發展303


12.3.1離子晶體303


12.3.2金屬304


12.3.3半導體307


12.3.4非諧效應307


12.3.5玻璃和含缺陷晶體中的聲子309


12.4結構相變310


12.5自旋波313


12.6磁性相變316


參考文獻318


第13章原子分子物理324


13.1引言324


13.220世紀中期的原子分子物理學326


13.2.1原子尺度與結構326


13.2.2輻射328


13.2.3原子光譜330


13.2.4碰撞335


13.2.5分子鍵與行為338


13.3輻射作用光譜學的完成344


13.3.1從紫外線到X射線-同步輻射光344


13.3.2從近紅外線到微波區域.348


13.3.3輻射作用譜350


13.3.4電離闕值處譜的連結-求和規則351


13.4激發通道和共振效應352


13.4.1典型現象353


13.4.2量子力學參數355


13.4.3多通道的表述-共振359


13.5原子間或離子間的碰撞364


13.5.1比原子的電子快的入射粒子365


13.5.2比原子的電子慢的入射粒子365


13.5.3與電子速度可比的碰撞速度368


13.5.4高剝離離子369


13.6分子物理學369


13.6.1實驗的新途徑369


13.6.2分子光譜學372


13.6.3量子化學,理論與計算374


 13.6.4反應碰撞374


13.7內殼層現象375


13.7.1X射線研究376


13.7.2Auger發射376


13.7.3屏蔽與反屏蔽377


13.8原子和分子的譜指紋378


13.9原子在計量學和儀器中扮演的角色379


13.10原子系統的光學操縱與利用原子變換光382


13.10.1光泵浦382


13.10.2原子的冷卻K操控與囚禁383


13.10.3多光子過程383


13.10.4利用原子轉換光384


13.11當前情形概述385


13.11.1一個全面的現象學385


13.11.2超球面方法中的複合體演化的動力學386


參考文獻389


第14章磁學393


14.1引言393


14.1.120世紀以前的磁學393


14.21900~1925年期間395


14.2.1抗磁性395


14.2.2量子概念396


14.2.3順磁性絕緣體396


14.2.4鐵磁性399


14.31925~1950年時期401


14.3.1離子的量子理論401


14.4順磁性403


14.4.1絕熱退磁403


14.4.2晶體場理論403


14.4.3反鐵磁性406


14.4.4弛豫407


14.5導體408


14.5.1正常金屬408


14.5.2鐵磁性409


14.61950年以後411


14.7電子順磁共振411


14.7.1鐵族離子411


14.7.23d離子:自旋Hamilton量與順磁共振413


14.7.34f離子:稀土族414


14.7.4交換相互作用415


14.7.5關於晶體場理論的問題416


14.7.6弛豫過程417


14.7.7聲學順磁共振417


14.7.8磁性絕緣體中的合作現象-反鐵磁性418


14.7.9Heisenberg-Dirac模型與自旋波419


14.8鐵磁性和亞鐵磁性422


14.8.1鐵磁共振422


14.8.2磁疇423


14.8.3亞鐵磁性和鐵磁性424


14.8.4晶體結構424


14.8.5磁記錄426


14.8.6泡狀磁疇427


14.8.7稀土金屬及其合金429


14.9變化著的格局431


14.9.1近藤(Kondo)效應433


14.9.2中間價態和重Fermi子433


14.9.3非晶態磁性和薄膜434


14.10核磁性435


14.10.1核磁共振(NMR)435


14.10.2核退磁438


14.11結論438


參考文獻440


第15章原子核動力學446


15.1背景446


15.1.1核質量與液滴模型448


15.2作為多體問題的核子動力學452


15.3第二次世界大戰的影響456


15.4技術進步459


15.4.11930年的技術459


15.4.2加速器461


15.4.3中子源464


15.4.4測量裝置和偵測器465


15.5原子核的殼層結構466


15.6原子核中的集體運動470


15.6.1巨共振470


15.6.2低能集體模式471


15.6.3相互作用玻色子模型474


15.7核散射與核反應474


15.7.1複合核474


15.7.2直接反應理論475


15.7.3電子散射476


15.8新同位素和新元素477


15.8.1超鈾元素477


15.9元素的產生480


參考文獻482


第16章單位、標準和常量489


16.1引言489


16.2單位和標準.491


16.2.1質量491


16.2.2長度493


16.2.3時間和頻率496


16.2.4溫度501


16.2.5光度學503


16.2.6電學單位和標準503


16.3物理常量510


16.3.1常量的型別510


16.3.2光速512


16.3.3引力常數514


16.3.4常量的連結集合516


16.3.5連結測定的若干例子517


16.4應用520


參考文獻521


本卷圖片來源確認與致謝528

20世紀物理學(第3卷)

ISBN13:9787030476357

出版社:科學出版社

作者:(美)布朗

譯者:劉寄星

出版日:2021/12/24

裝訂:精裝

頁數:795頁

規格:23.5cm*16.8cm (高/寬)

版次:一版

目錄


編輯及撰稿人名單


譯校者名單


原書序言


全書所含傳略目錄


第3卷


第17章 固體中的電子 1


17.1 製備高品質的材料的需求 2


17.2 關於金屬的實驗事實 2


17.3 金屬電導的初始模型 5


17.4 電子氣的量子理論 7


17.5 Bloch定理和其直接的後果 10


17.6 電阻率的機制 17


17.7 倒逆過程 19


17.8 熱電效應 21


17.9 插曲 Brillouin區 25


17.10 從普遍到特殊;固體學派的湧現 26


17.11 早期的能帶結構計算 27


17.12 早期的半導體 29


17.13 整流器和電晶體 33


17.14 光電導性 36


17.15 半導體物理學 38


17.16 熱電子 43


17.17 戰後年代的金屬-液體氨的影響 46


17.18 作為個體的金屬Fermi面計劃 49


17.18.1 磁電阻 56


17.18.2 Azbel’-Kaner迴旋共振(1956) 57


17.18.3 聲共振(1955) 58


17.18.4 螺旋振子(1960) 58


17.18.5 磁擊穿(1961) 59


17.18.6 Shoenberg磁性交互作用(1962) 59


17.19 獨立粒子模型之外 59


17.20 無序材料 63


17.21 干涉效應 66


17.22 二維電子氣體;量子Hall效應 68


17.23 後記 72


參考文獻 73


第18章 20世紀光學及光電子物理發展史 82


18.1 20世紀前經典光學的發展 82


18.2 1900~1930年:早期量子光學 83


18.2.1 Planck的唯象學 83


18.2.2 Einstein的微粒氣體 86


18.2.3 1909:粒子與波 88


18.2.4 自發躍遷與受激躍遷 92


18.2.5 從成像理論到負色散 93


18.2.6 Miller的故事 94


18.2.7 新量子理論 95


18.2.8 組合散射與Raman效應 97


18.3 1936~1960午:暴風雨前的寧靜 99


18.3.1 van Cittert,Zernike及光學相干性 100


18.3.2 第二次世界大戰時期的光學研究 102


18.3.3 量子電動力學—**個規範理論 105


18.3.4 早期的全息術 106


18.3.5 邁向微波激射及雷射 108


18.3.6 對於Fourier光學的探本窮源 109


18.3.7 光電子學的序曲 110


18.3.8 可任意彎曲的光管-光纖 110


18.3.9 光拍頻學的誕生 111


18.3.10 雷射誕生前的*後時光 112


18.4 1960~1970年:雷射與非線性光學 114


18.4.1 非線性光學的起步 116


18.4.2 新的影像理論:本徵函數 120


18.4.3 全像術的實用化 123


18.4.4 量子相干理論 126


18.4.5 雷射散射研究起步 l27


18.4.6 光學熱潮湧動 l30


18.4.7 光纖通訊 l3l


18.4.8 整合光學和光學雙穩態 133


18.4.9 共焦顯微鏡 134


18.4.10 光子的形狀 135


18.5 1970~1994年:新的成果與應用大量湧現 135


18.5.1 天文學進展-雷射引導星 136


18.5.2 光子相關譜學 137


18.5.3 鏡子創造奇蹟 140


18.5.4 光子反群聚 141


18.5.5 飛秒脈衝 143


18.5.6 半導體雷射二極體的衝擊 144


18.5.7 X射線雷射 144


18.5.8 不穩定與混沌 146


18.5.9 影像理論:從本徵函數到奇異函數 147


18.5.10 光壓縮態 147


18.5.11 光纖感測器和光纖遠端通訊 l49


18.6 1994~2000年:邁向21世紀 l50


18.6.1 應用光學:對科掌和社會的影響 152


18.6.2 進步的讀本 157


參考文獻 158


第19章 材料物理學 188


19.1 材料科學基礎的建立 l89


19.2 參考資料和資料的編輯整理 191


19.3 晶體結構 195


19.4 物理冶金學的誕生 197


19.5 物理冶金學定量理論的誕生 199


19.6 點缺陷和非金屬材料 206


19.7 擴散 209


19.8 電陶瓷、光電陶瓷及液體 212


19.9 相轉變,微結構與現代科學儀器 217


19.10 聚合物物理 223


19.11 術語、概念和研究機構 225


參考文獻 231


第20章 電子束儀器 237


20.1 早期 237


20.2 磁電子透鏡 238


20.3 Busch理論的驗證 240


20.4 **台二級電子顯微鏡 241


20.5 超過光學顯微鏡的分辨能力 244


20.6 樣品準備與輻射損傷 244


20.7 **台系列生產的TEM 245


20.8 靜電電子顯微鏡 246


20.9 Abbe的光學理論與TEM 247


20.10 離軸光束全像術 253


20.11 全像術達到TEM無像差原子解析度 253


20.12 掃描電子顯微鏡 254


20.13 結論 255


參考文獻 257


第21章 軟物質:概念的誕生與成長 259


21.1 「軟」的意思 259


21.1.1 強響應 259


21.1.2 柔性的來源 260


21.2 聚合物 262


21.2.1 長鏈系統 262


21.2.2 聚合物概念的誕生 262


21.2.3 稀薄鏈 263


21.2.4 重疊鏈:靜力學 264


21.2.5 糾纏系統的動力學 265


21.2.6 固態相:玻璃與晶體 266


21.2.7 聚合物凝膠 267


21.2.8 未來展望 267


21.3 液晶 267


21.4 界面活性劑 271


21.4.1 介面綴飾 271


21.4.2 集合體形狀的例子:膜泡 272


21.4.3 層狀相與海綿相 272


21.5 膠體 272


21.5.1 定義 272


21.5.2 稀薄系統 273


21.5.3 膠體不穩定性和膠體保護 273


21.5.4 電荷效應 273


21.5.5 透過界面活性劑保護 273


21.5.6 透過聚合物保護 274


21.5.7 目前的進展與未來的研究路線 276


21.6 結束語 276


參考文獻 276


第22章 20世紀的等離子體物理學 279


22.1 引言 279


22.2 20世紀前半葉的等離子體物理 280


22.2.1 無線電波傳播與電離層 280


22.3 Langmuir和等離子體振盪:Landau和等離子體理論 283


22.4 聚變與太空等離子體時代 285


22.4.1 磁約束途徑的誕生 287


22.4.2 保密年代:謝爾伍德計畫 289


22.4.3 解密:1958年的日內瓦會議及其後果 292


22.5 1960年後的磁聚變研究:攀爬nrT斜坡的長徵 296


22.5.1 託卡馬克 297


22.5.2 仿星器 302


22.5.3 反場箍縮 303


22.5.4 磁鏡 304


22.6 理論與電腦模擬重要性的成長 313


22.7 標尺的另端:慣性聚變 315


22.8 里程碑實驗:般等離子體物理 318


22.9 空間等離子體:電離層及其之外 321


22.10 結論 324


22.10.1 進一步閱讀 325


參考文獻 325


第23章 天文物理學與宇宙學 329


23.1 19世紀的遺產 329


23.2 Hertzsprung-Russell圖的來源 330


23.2.1 恆星光譜的分類 330


23.2.2 恆星結構與演化的早期理論 331


23.2.3 Hertzsprung-Russell圖 332


23.3 恆星的結構與演化 335


23.3.1 新物理學的影響 335


23.3.2 Eddington和恆星結構理論 337


23.3.3 量子力學的影響與新粒子的發現 340


23.3.4 紅巨星問題 341


23.3.5 白矮星 342


23.3.6 超新星與中子星 344


23.4 銀河系的結構 345


23.5 大辯論 347


23.6 相對論宇宙論的發展 350


23.6.1 Einstein時代以前的物理宇宙學 350


23.6.2 廣義相對論與Einstein的宇宙 351


23.6.3 de Sitter,Friedman和Lemaitre 353


23.6.4 星雲的退化 353


23.6.5 Robertson Walker度規 356


23.6.6 Milne-MaCrea和Einstein-ce Sitter 357


23.6.7 Eddington-Lemaitre 359


23.6.8 1939年的宇宙學問題 360


23.7 改變天文學的視角 360


23.7.1 射電天文學 361


23.7.2 X射線和Y射線天文學 363


23.7.3 紫外線天文學與Hubble空間望遠鏡 365


23.7.4 紅外線天文學 366


23.7.5 新天文學時代的光學天文學 367


23.8 1945年以來的恆星和恆星演化 368


23.8.1 核合成和化學元素的起源 369


23.8.2 太陽中微子 370


23.8.3 日震學 371


23.8.4 中子星的發現 372


23.8.5 X射線雙星與黑洞的搜尋 374


23.8.6 射電脈衝星與廣義相對論的檢驗 376


23.8.7 超新星 377


23.9 星際介質物理學 379


23.9.1 中性氫與分子譜線天文學 380


23.9.2 多相星際介質 382


23.9.3 恆星形成 383


23.10 星系和星系團的物理學 385


23.10.1 星系 385


23.10.2 星系團 386


23.11 高能天文物理學 388


23.11.1 射電天文學同高能天文物理學 388


23.11.2 類星體及其近親的發現 389


23.11.3 廣義相對論與活動星系核的理論 390


23.11.4 活動星系核中的非熱現象 393


23.12 天體物理宇宙學 395


23.12.1 Gamow和大爆炸 395


23.12.2 穩恆態宇宙學 397


23.12.3 射電源計數 398


23.12.4 氦問題與宇宙微波背景輻射的發現 399


23.13 經典宇宙學問題 401


23.13.1 Hubble常數和宇宙年齡 40l


23.13.2 減速參數 402


23.13.3 活動星系的宇宙演化 404


23.13.4 密度參數 405


23.14 星系形成 407


23.15 極早期宇宙 410


參考文獻 411


第24章 計算機產生的物理學 430


第25章 醫學物理學 456


25.1 緒論:本領域各分支的編年史 456


25.2 X射線用於診斷:放射診斷 459


25.3 X射線用於治療:放射治療 463


25.4 放射性用於治療 472


25.5 輻射劑量測定 475


25.5.1 電離方法 475


25.5.2 鐳的劑量測定 476


25.5.3 電離法劑量測定術的發展 476


25.5.4 量熱學 478


25.5.5 劑量測定的化學方法 478


25.5.6 其他方法 478


25.6 放射生物物理學:放射生物學 479


25.6.1 損傷顯現的潛伏期 480


25.6.2 輻射危害 480


25.6.3 放射治療481


25.7 輻射防護 483


25.8 醫用電子學 485


25.9 醫用力學 488


25.9.1 心血管裝置 489


25.9.2 人工心臟瓣膜 489


25.9.3 人造動脈 489


25.9.4 用於殘疾人士的技術 490


25.9.5 人的運動的研究 490


25.9.6 神經和肌肉的功能性電刺激(FES) 491


25.10 放射性用於診斷:核子醫學 491


25.11 醫用超音波學 498


25.11.1 超音波診斷學的起源 498


25.11.2 二維脈衝回波成像 499


25.11.3 時間-位置記錄 500


25.11.4 Doppler超音波檢測 500


25.11.5 超音波成像的新時期 501


25.11.6 治療和手術中的超音波 50l


25.11.7 醫學超音波的臨床前景 502


25.12 電腦斷層掃描術 502


25.12.1 核子醫學中的電腦斷層掃描術 502


25.12.2 X射線電腦斷層掃描 507


25.13 核磁共振(NMR)影像 508


25.13.1 其他醫用影像技術 514


25.14 結語 515


參考文獻 516


第26章 地球物理學 525


26.1 序言 525


26.2 地球的起源與年齡(截止到1935年的認知)526


26.3 地核及地磁 532


26.4 地球的起源與年齡(1935年後的認識) 538


26.5 地球科學的革命 543


26.6 地球的高層大氣與地球空間 553


26.7 電離層:早年 556


26.8 向外進入磁層和日地空間 568


參考文獻 576


第27章 20世紀物理學的省思:散文三篇 582


20世紀物理學的歷史概述 582


關於自然本身 595


關於物理學作為社會公共事業的省思 601


本卷圖片來源確認與致謝 616


期刊縮寫與全名對照 622


主題索引 638


姓名索引 705


譯後記 794


20世紀物理學(精裝 全3卷)經典物理學史 廣義狹義相對論 場論 電離物質 時空等離子理論講義史
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