







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