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編輯推薦: |
物理学科研工作者、老师、物理学相关专业的博士生和硕士以及高年级本科生。对物理学感兴趣的人员。
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內容簡介: |
二十世纪是物理学的世纪,物理学在二十世纪取得了突破性的进展,改变了世界和人们对世界的认识。《20世纪物理学(第2卷)》就是由英国物理学会、美国物理学会组织发起的,由各个领域的知名学者(有很多是相关领域的奠基者、诺贝尔奖获得者)执笔的。系统总结二十世纪物理学进展的宏篇巨著,其内容涉及了物理学各个分支学科和相关的应用领域。《20世纪物理学(第2卷)》共分三卷27节,书末还附有三位物理学大家对二十世纪物理学的综合思考和对新世纪物理学的展望。
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目錄:
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编辑及撰稿人名单译校者名单
原书序言
全书所含传略目录
第2卷
第9章 20世纪后半叶的基本粒子物理学
9.1引言
9.2序幕1940年前.
9.3量子电动力学
9.3.1理论中的无穷大量
9.3.2早期的实验发展
9.3.3重整化登场
9.3.4高阶修正和实验验证
9.4迄至20世纪60年代中期所知的物质新形式
9.4.120世纪30与40年代:μ子Kπ介子KK介子
9.4.2π介子的性质
9.4.3反质子
9.4.4奇异粒子
9.4.5共振态
9.4.6么正对称性
9.5迄至20世纪60年代中期所知的相互作用
9.5.1弱相互作用和V-A理论
9.5.2CP破坏
9.5.3流代数
9.5.4强相互作用方案
9.6夸克革命
9.6.1夸克模型
9.6.2深度非弹性散射
9.6.3电子–正电子埋没
9.6.4寻找自由夸克
9.7弱电统一
9.7.1轻子理论
9.7.2中性流的实验证实
9.7.3扩展到强子和祭夸克假设
9.7.4祭夸克的实验证实
9.7.5W和Z
9.8量子色动力学
9.8.1色三重性的早期建议
9.8.2一个强相互作用规范理论的要求
9.8.3渐近自由和红外奴役
9.8.4深度非弹性散射中的标度破坏
9.8.5喷注和其他一些大横动量p⊥现象
9.8.6其他应用
9.9三代夸克和轻子
9.9.1τ轻子
9.9.2第五种夸克
9.9.3Cabibbo–小林–益川CKM矩阵
9.9.4寻找顶夸克;观测.799.10加速器
9.10.1静电起电器
9.10.2回旋加速器
9.10.3相位稳定性和同步回旋加速器
9.10.4电子同步加速器
9.10.5电子感应加速器
9.10.6质子同步加速器
9.10.7强聚焦
9.10.8直线加速器
9.10.9对撞束.
9.10.10强子对撞机
9.11探测器:从Rutherford到Charpak
9.11.1电离探测器
9.11.2闪烁计数器和Cherenkov计数器
9.11.3可视技术
9.12与其他学科的交叉
9.12.1核物理
9.12.2原子物理学
9.12.3凝聚态物质
9.12.4天文学K天体物理学K引力和宇宙学
9.13尚未解决的问题和对未来的希望
9.13.1弱电理论:对称性破缺部分
9.13.2中微子质量
9.13.3大统一理论
9.13.4弦理论
9.13.5未来的设备
9.14结语
9.14.1附加文献
参考文献
第10章 流体力学
10.120世纪物理学的又一伟大成就
10.1.1流体力学上并行的革命
10.1.2奇异摄动的一个极简单的例子
10.1.3d’Alembert悖论如何变为d’Alembert定理
10.1.4激波的物理本质
10.2边界层和尾流,不稳定性和揣流,传热和传质
10.2.1最活跃的无量纲参数
10.2.2涡度的新作用
10.2.3转换的类型,揣流的类型:11940年前的奋斗
10.2.4转换的类型,揣流的类型:2新的分类学
10.2.5标量的扩散–对流平衡
10.3波产生和传播的非线性效应
10.3.1隐含能量损失的波
10.3.2来自流动的声音
10.3.3色散和非线性的竞争
10.3.4海洋的表面
10.3.5能量沿波峰传播
10.4航空和海洋工程对人类生活环境的改变
10.4.1研究提高飞行效率的流体力学
10.4.2航空激波
10.4.3快速船只和安全的海洋平台
10.5地球流体包层的动力学及其在预报方面的应用
10.5.1波状流动模式
10.5.2天气和气候
参考文献
第11章 超流体和超导体
11.1引言
11.1.1液氮:早期
11.1.21933年以前的超导电性
11.1.31945年以前Meissner效应及超导性研究的其他实验进展
11.1.4液氮:实验革命
11.1.5理论发展,1933~1945年
11.21945~1970年时期
11.2.1液氮
11.2.2超导电性–实验和唯象学,1945~1956年
11.2.3BCS之前的微观理论.
11.2.4BCS及其后的进展
11.2.5Josephson效应
11.2.6超导性与超流性的现代统一图像
11.3新发展
11.3.13He的超流相
11.3.2各种各样的新进展
11.3.3高温超导性
11.3.4进一步的阅读
参考文献
第12章 晶体中的振动与自旋波
12.1晶格动力学的开端
12.1.1比热
12.1.2零点运动
12.1.3热膨胀
12.1.4热导率
12.1.5比热的晶格理论
12.2新的实验技术
12.2.1中子散射
12.2.2Raman散射
12.3晶格动力学的发展
12.3.1离子晶体
12.3.2金属
12.3.3半导体
12.3.4非谐效应
12.3.5玻璃和含缺陷晶体中的声子
12.4结构相变
12.5自旋波
12.6磁性相变
参考文献
第13章 原子分子物理
13.1引言
13.220世纪中期的原子分子物理学
13.2.1原子尺度和结构
13.2.2辐射
13.2.3原子光谱
13.2.4碰撞
13.2.5分子键和行为
13.3辐射作用光谱学的完成
13.3.1从紫外到X射线——同步辐射光
13.3.2从近红外到微波区域.
13.3.3辐射作用谱
13.3.4电离阙值处谱的连接——求和规则
13.4激发通道和共振效应
13.4.1典型现象
13.4.2量子力学参数
13.4.3多通道的表述——共振
13.5原子间或离子间的碰撞
13.5.1比原子的电子快的入射粒子
13.5.2比原子的电子慢的入射粒子
13.5.3与电子速度可比的碰撞速度
13.5.4高剥离离子
13.6分子物理学
13.6.1实验的新途径
13.6.2分子光谱学
13.6.3量子化学,理论和计算
13.6.4反应碰撞
13.7内壳层现象
13.7.1X射线研究
13.7.2Auger发射
13.7.3屏蔽与反屏蔽
13.8原子和分子的谱指纹
13.9原子在计量学和仪器中扮演的角色
13.10原子系统的光学操纵和利用原子变换光
13.10.1光泵浦
13.10.2原子的冷却K操控和囚禁
13.10.3多光子过程
13.10.4利用原子转换光
13.11当前情况概述
13.11.1一个全面的现象学
13.11.2超球面方法中的复合体演化的动力学
参考文献
第14章 磁学
14.1引言
14.1.120世纪之前的磁学
14.21900~1925年期间
14.2.1抗磁性
14.2.2量子概念
14.2.3顺磁性绝缘体
14.2.4铁磁性
14.31925~1950年时期
14.3.1离子的量子理论
14.4顺磁性
14.4.1绝热退磁
14.4.2晶体场理论
14.4.3反铁磁性
14.4.4弛豫
14.5导体
14.5.1正常金属
14.5.2铁磁性
14.61950年以后
14.7电子顺磁共振
14.7.1铁族离子
14.7.23d离子:自旋Hamilton量和顺磁共振
14.7.34f离子:稀土族
14.7.4交换相互作用
14.7.5关于晶体场理论的问题
14.7.6弛豫过程
14.7.7声学顺磁共振
14.7.8磁性绝缘体中的合作现象——反铁磁性
14.7.9Heisenberg-Dirac模型和自旋波
14.8铁磁性和亚铁磁性
14.8.1铁磁共振
14.8.2磁畴
14.8.3亚铁磁性和铁磁性
14.8.4晶体结构
14.8.5磁记录
14.8.6泡状磁畴
14.8.7稀土金属及其合金
14.9变化着的格局
14.9.1近藤Kondo效应
14.9.2中间价态和重Fermi子
14.9.3非晶态磁性和薄膜
14.10核磁性
14.10.1核磁共振NMR
14.10.2核退磁
14.11结论
参考文献
第15章 原子核动力学
15.1背景
15.1.1核质量与液滴模型
15.2作为多体问题的核动力学
15.3第二次世界大战的影响
15.4技术进步
15.4.11930年的技术
15.4.2加速器
15.4.3中子源
15.4.4测量装置和探测器
15.5原子核的壳层结构
15.6原子核中的集体运动
15.6.1巨共振
15.6.2低能集体模式
15.6.3相互作用玻色子模型
15.7核散射与核反应
15.7.1复合核
15.7.2直接反应理论
15.7.3电子散射
15.8新同位素和新元素
15.8.1超铀元素
15.9元素的产生
参考文献
第16章 单位、标准和常量
16.1引言
16.2单位和标准.
16.2.1质量
16.2.2长度
16.2.3时间和频率
16.2.4温度
16.2.5光度学
16.2.6电学单位和标准
16.3物理常量
16.3.1常量的类型
16.3.2光速
16.3.3引力常量
16.3.4常量的链接集合
16.3.5链接测定的若干例子
16.4应用
参考文献
本卷图片来源确认与致谢
第1卷
第1章 1900年的物理学
第2章 引进原子和原子核
第3章 量子和量子力学
第4章 相对论的历史
第5章 核力、介子和同位旋对称性
第6章 固体结构分析
第7章 热力学与平衡统计力学
第8章 非平衡统计力学:变幻莫测的时间演化
第3卷
第17章 固体中的电子
第18章 20世纪的光学及光电子学物理
第19章 材料物理学
第20章 电子束仪器
第21章 软物质:概念的诞生与成长
第22章 20世纪的等离子体物理学
第23章 天体物理学与宇宙学
第24章 计算机产生的物理学
第25章 医学物理学
第26章 地球物理学
第27章 对20世纪物理学的省思:散文三篇
目录
编辑及撰稿人名单译校者名单
原书序言
全书所含传略目录
第2卷
第9章 20世纪后半叶的基本粒子物理学
9.1引言
9.2序幕1940年前.
9.3量子电动力学
9.3.1理论中的无穷大量
9.3.2早期的实验发展
9.3.3重整化登场
9.3.4高阶修正和实验验证
9.4迄至20世纪60年代中期所知的物质新形式
9.4.120世纪30与40年代:μ子Kπ介子KK介子
9.4.2π介子的性质
9.4.3反质子
9.4.4奇异粒子
9.4.5共振态
9.4.6么正对称性
9.5迄至20世纪60年代中期所知的相互作用
9.5.1弱相互作用和V-A理论
……
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本书用了很大篇幅关注纯物理和应用物理科学在20世纪初通过革命性的发现而开始的具有深远影响的变化。这些发现包括放射性、量子理论、原子的核式结构、相对论、热离子学、X射线等以及它们的很多应用。正是这些发现以其炫目的成功指出了19世纪物理学世界观中许多公认的错误并改变了物理学的世界观。
本章回顾20世纪物理学中与其他革命性发现一样对人类有深远意义的又一成功的事件。它基于非常聪明的实验, 但最重要的是其诠释实验的革命性观点。这一观点既证明了过去观点的某些惊人的错误,又首次为物理学中流体力学这一重要分支奠定了坚实的基础。
在我们地球环境中, 对人类最重要的两种流体是空气和水。 因此,我们将仅涉及这两种流体的力学进展史。 事实上,19世纪的流体力学对这些人类熟知的低黏性流体的研究却是特别失败的;对于具有较高黏性的流体, 比如其在轴承中承受载荷的润滑作用等性质,到1886年已有坚实的流体力学理论对其进行很好的说明。另一方面,空气的低黏性曾诱导19世纪的物理学家用完全没有任何黏性的“理想”流体来研究其动力学。很多优秀的物理学家并为这种理想流体建立了精致且内容广泛的理论。然而,因受物体运动的扰动而引发的真实空气的运动却与这些理论给出的结果毫不相干。
很显然, 相关的科学家们虽承认该理论有问题,但只过多注意于一个错误的预言------著名的d''Alembert悖论,即流体中匀速运动的物体不受阻力,而不承认该理论预言的流场总体上和实际发生的流场是非常不同的。所预言的流场仅仅是我们在静电场和静磁场中所熟知的标量势导出的“势”场,与物体后存在旋涡状尾 linebreak 迹的真实流场图10。1形成鲜明的对比。该理论的另一错误预言是固定翼飞机不可能飞行,因为空气不能在定常运动的物体上产生任何力------不论是升力还是阻力。
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