本书讲述了粒子物理标准模型,第4版在提供先进粒子物理理论介绍的同时,纳入了大量的实验结果,使理论更为具象。从相对论量子力学到标准模型的前沿,该版对每一种理论均讨论了主要概念要点,并详细介绍了从第一原理出发的物理量的实际计算,且与实验结果进行了对比。为粒子物理标准模型中的三种规范理论提供了易理解且实用的介绍。有助于读者提高计算技能和物理洞察力。本书共分为2卷:第1卷新增了相对论量子力学中的洛伦兹变换和离散对称性介绍,随着实验结果的更新,该版还在早期引入了马约拉纳费米子,使材料适合于相对论量子力学。
"本书是褚圣麟所编写的《原子物理学》(第二版)的配套教学和学习辅导书。本书遵循主教材的内容框架,梳理总结了每一章节的基本概念、重点内容和方法,使读者能快速地了解和领会原子物理学的主要物理思想、核心物理概念和重点物理实验,以提高学习效率。同时,为了提高读者应用计算机技术解决物理问题的能力,本书习题的解答过程,除了给出解题思路之外,还尽可能地在Jupyter Notebook中使用Python编程语言来完成。本书的一些章节给出了相应的扩展阅读材料,供对该课程有兴趣的读者自行阅读。 本书可作为高等学校本科物理学类专业原子物理学课程的教辅用书,也可供采用其他原子物理学教材的读者参考。"
本书共四章,主要内容包括等离子体技术中的基本概念与特性、等离子体生成方法、等离子体实验技术和诊断技术、小型等离子体设备的试验实例等。本书作者对等离子体的基本概念、理论、规律和研究方法的阐述与讨论既简明直观,又不失其严谨性;书中介绍的等离子体生成技术,包含了不同放电机理和不同等离子体源条件,内容完整具体;书中介绍等离子体实验和等离子体诊断技术,给出了等离子体的电特性测量、密度测量、温度测量、组分测量等各种等离子体诊断的原理,数据获取设备、数据判读和数据处理的方法,结果全面实用。
本书可作为从事等离子体技术研究和实验工作的研究人员与大学生、研究生的入门参考书籍,还可为从事等离子体技术相关工作的非等离子体专业人员提供全面的专业基础知识。
《分子模拟》(第二版)第一篇为分子模拟原理,在介绍分子模拟的物理和化学原理,如统计力学、力场、能量最小化和量子化学等内容的基础上,介绍了一些模拟基本方法,如Monte Carlo 模拟、分子动力学模拟、介观模拟、定量结构性质关系等。第二篇为分子模拟实验,以具体实例介绍了分子模型的创建与优化、分子性质的计算和分析、势能面的构建、化学反应模拟、分子光谱计算、均相体系和多相体系的分子动力学模拟、固体材料表面吸附行为的Monte Carlo 模拟、粗粒化及介观模拟、定量构效关系预测等内容。为了提高读者的操作能力,本书附有一些计算实例和运行脚本,读者可扫二维码学习。附录为Materials Studio、Gromacs 的简明操作手册,Orgin 自定义函数拟合及构建三维势能面、能量折线图的方法等内容,读者扫描二维码可查看。
《分子模拟》(第二版)可作为化学、化工、材料、生命科学、医药等专业高年级本科生和研究生的教材,也可供相关领域的科研工作者参考使用。
颗粒材料是由大量离散颗粒构成的无序体系,在工业生产与自然界中广泛存在,在外界作用下,可以类似固体保持稳定,也可类似流体发生流动。本书从离散角度尝试分析颗粒材料复杂力学行为的物理本征,探究其流态转变的结构起源;从工程角度,将颗粒材料连续化处理,研究适合颗粒材料大变形问题的数值方法与其程序构建。颗粒材料是由大量离散颗粒构成的无序体系,在工业生产与自然界中广泛存在,在外界作用下,可以类似固体保持稳定,也可类似流体发生流动。本书从离散角度尝试分析颗粒材料复杂力学行为的物理本征,探究其流态转变的结构起源;从工程角度,将颗粒材料连续化处理,研究适合颗粒材料大变形问题的数值方法与其程序构建。
颗粒介质运动问题是广泛存在于航空航天、现代化工、生态环境、地质灾害、材料加工乃至社会科学等各个领域中的一大类科学问题,对该问题进行研究具有重要的科学价值和实际意义。
由颗粒介质组成的复杂系统在不同外界条件下通常表现出复杂多样的流动行为,如何有效描述这些复杂流动行为是学术界一直努力寻求的目标。《颗粒介质全相态理论及数值实现》即针对这一问题,论述一种全新的描述颗粒介质的类固、类液、类气以及离散惯性态等全部相态的理论、模型和数值模拟方法。《颗粒介质全相态理论及数值实现》共分十一章:绪论、浓密颗粒介质的弹-黏-塑性本构理论、颗粒介质的全相态理论、液体中悬浮颗粒介质理论、浓密颗粒介质模拟的SDPH方法、稀疏颗粒流模拟的SDPH方法、超稀疏颗粒流模拟的离散单元法、颗粒介质全相态模拟的SDPH-DEM耦合方法、液体-颗粒两相流模拟的SPH-SDPH-DEM耦合方法、颗粒介质边界力施加方法以及颗粒介质全相态理论及方法在工程中的应用。《颗粒介质全相态理论及数值实现》叙述简明扼要,重点突出。
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