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分子束

  多年以来,分子束实验一直是人们获取分子、原子和原子核基础知识的最富成效的来源之一。早期的一些实验为我们提供了空间量子化和电子自旋的直接实验证据。最近的实验导致了这样的一些重要的发现,如质子和中子的反常磁矩、氘核四极矩及其对核子张量相互作用的启示、氢原子精细结构中兰姆位移及其量子电动力学含义、电子的反常磁矩、原子核八极矩的存在以及其他的一些发现。此外,分子束实验还为我们提供了分子、原子和原子核的丰富数据,包括一大批核自旋、磁矩和四极矩的测定,这些结果和其他的一些事实一起为原子核壳模型提供了很多原始证据。

2026-02-26
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小宇宙微探

  小宇宙中物质世界层次,由分子,而原子,而原子核、原子碎片,而基本粒子,而夸克,而亚夸克……真是“庭院深深深几许,帘幕无重数”,至小无内。大、小宇宙看似毫不相关,物质运动规律竟然殊途同归,大有合二为一的趋向……人们感到,极微世界的许多难解之谜的谜底,也许要在茫茫宇宙的重重迷雾中找到呢。
  哲学家在热烈争论物质无限可分的古老命题,物理学家则在默默地辛勤耕耘,他们信奉的格言——让事实说话。

2026-02-26
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凝固科学基础

全书分成8章,在说明液体的结构(第1章)和凝固发生的条件(第2章)的基础上,从原子级或微观结构形成的角度,讨论晶核的形成和晶体的长大(第3章),第4章和第5章阐述凝固过程的热量、质量和动量传输,第6章讨论凝固过程控制与非晶态、微晶和准晶的形成。

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2026-02-26
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金属与合金的超导电性

  皮埃尔-吉耶·德热纳(Pierre-Gilles deGennes,1932-2007),著名法国物理学家。他把在研究简单系统中有序现象而创造的方法,成功地应用到更为复杂的物质形态,特别是液晶和聚合物的研究中,创立了软物质物理学这门交叉学科,并为推动这一学科的发展作出了重大贡献,从而荣获1991年诺贝尔物理学奖。
  《金属与合金的超导电性》是德热纳的代表作之一,对超导电性的许多重要现象和基本理论作了精辟的、富有启发性的论述。《金属与合金的超导电性》以第一类与第二类超导体的磁学性质的初步讨论为开始,然后用博戈留波夫自洽场方法建立微观理论;这种方法很适用于有序参数在空间受到调制的那些有趣情形,而且它还保留了某些和单粒子波函数相关的物理图像。在这段内容中,作者系统地讨论了合金的性质,特别是所谓“脏”合金,这些讨论是和纯金属并列论述的。《金属与合金的超导电性》是为超导领域的科研工作者提供关于超导电性基本知识的经典之作,至今仍是研究金属与合金超导电性最好的入门书,可供凝聚态物理专业高年级本科生、研究生及从事超导研究的实验与理论工作者参考。

2026-02-26
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相互作用粒子系统

  Myintentionisthatthisbookserveasareferenceworkoninteractingparticlesystems,andthatitbeusedasthebasisforanadvancedgraduatecourseonthissubject.Thebookshouldbeofinterestnotonlytomathematicians,butalsotoworkersinrelatedareassuchasmathematicalphysicsandmathematicalbiology.Theprerequisitesforreadingitaresolidone-yeargraduatecoursesinanalysisandprobabilitytheory,atthelevelofRoyden(1968)andChung(1974),respectively.Materialwhichisusuallycoveredinthesecourseswillbeusedwithoutcomment.Inaddition,afamiliaritywithanumberofothertypesofstochasticprocesseswillbehelpful.However,referenceswillbegivenwhenresultsfromspecializedpartsofprobabilitytheoryareused.Noparticularknowledgeofstatisticalmechanicsormathematicalbiologyisassumed.Whilethisisthefirstbook-lengthtreatmentofthesubjectofinteractingparticlesystems,anumberofsurveysofpartsofthefieldhaveappearedinrecentyears.AmongtheseareSpitzer(1974a),Holley(1974a),Sullivan(1975b),Liggett(1977b),Stroock(1978),Griffeath(1979a,1981),andDurrett(1981).Thesecanserveasusefulcomolementstotheoresentwork.

2026-02-26
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Superconductivity Centennial(超导百年)(英文版)

  《Superconductivity Centennial(超导百年)(英文版)》涵盖了高温超导发展过程中华人的重要贡献。具体包括国际上最先报导的液氮温度以上90K转变温度的Y系高温超导体的研究,至今仍保持是超导转变温度的世界纪录的工作,配对对称性研究,NMR研究,d波对称性谱的研究,超导能隙的测量,微观电子不均匀性的研究,ARPES的研究,“Kinks”研究等对于高温超导铜氧化物的研究。同时,本书还收录了关于铁基超导的研究。为了凝聚态物性的全面介绍,本书还加进了对高温超导体热力学性质、低温热输运及Raman谱的研究的内容。此外,本书还包括了理论研究方面的重要内容,包括铁基材料磁性和超导电性的计算研究,凝聚量子相中的非对角长程序,CuO2平面中空穴掺杂建立的氧位的自旋涨落导致超导态等研究。
  本书适合凝聚态物理、材料科学、光学等领域的科研工作者和研究生阅读。

2026-02-26
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等离子体中的分子过程——带电粒子与分子的碰撞(影印版)

  《等离子体中的分子过程——带电粒子与分子的碰撞(影印版)》探讨的是在离子和原子之外,也包含分子的等离子体。这一类等离子体的基本碰撞过程是本书关注的焦点。这些碰撞会产生反应核素和放射。本书穷举了所有电子或离子与分子的碰撞过程,并在积累了大量原子和分子物理的知识的基础上,给予其精炼但内容丰富的解释和例证。本书适合等离子体物理、核物理领域研究者和研究生阅读。本书由市川行和著。

2026-02-26
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应用物理基础

本教材共八章,分别是力与运动及应用、功和机械能及应用、振动和波及应用、液体的表面性质与流动及应用、热学基础知识及应用、电场与磁场及应用、光学基础知识及应用、原子物理基础知识及应用。教材每章由知识要点、正文、本章小结、同步训练四个部分组成。正文中插入了“实践与观察”、“阅读与思考”、“知识链接”、“课堂互动”等栏目,有利于激发学生的学习兴趣,开拓学习的视野,了解课程所学知识在医学相关领域及生活中的应用。

2026-02-26
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走进微观粒子世界

《走进微观粒子世界》:我们的物质世界有两个极限尺度,那就是“小宇宙”和“大宇宙”。“小宇宙”如同神秘的潘多拉魔盒,珍藏着众多形形色色的微观粒子,并成为这个世界不可或缺的重要部分。人类向微观世界的进军,伴随着一种又一种神秘粒子的发现——分子、原子、原子核、轻子,夸克……。每一个微观粒子的惊奇出现,都是人类向微观世界迈出的一大步;每一个微观粒子的闪耀登场,都让我们更加见识了世界的奇妙;每一个微观粒子的认识过程,都是科学巨人们的辉煌奋斗史……《走进微观粒子世界》由张秀梅编著。

2026-02-26
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希格斯——“上帝粒子”的发明与发现

  《希格斯:“上帝粒子”的发明与发现》遵循历史发展的脉络,以简洁生动的科普语言回顾了基本粒子物理学的百年家史,讲述了寻找“上帝粒子”之旅中交织着成功与失败的传奇故事,展现了科学家们无与伦比的探索精神、人文情怀和鲜明个性。

2026-02-26
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粒子输运问题的数值模拟

  《粒子输运问题的数值模拟》主要讲述了,利用数值模拟研究微观粒子在介质中的输运行为,是核武器物理、核反应堆物理、激光核聚变、高温等离子体物理、X光激光物理、磁约束核聚变和惯性约束核聚变研究中不可缺少的重要工作。《粒子输运问题的数值模拟》分为6章,系统介绍了等离子体中带电粒子输运理论、辐射输运理论、辐射流体力学方程组、中子输运理论和核素燃耗、中子扩散理论及其数值模拟技术。给出了各类粒子输运方程及其涉及的输运参数的详细推导过程和计算方法,对高温介质的辐射不透明度、中子多群常数的计算与制作也给出了简单适用的算法。在此基础上,重点介绍了各类粒子输运方程和辐射流体力学方程组的离散格式与数值求解方法,给出了离散格式的稳定性判据和计算精度的数值检验方法,考虑了介质的运动对粒子输运和燃耗的影响,提出了流体运动情况下粒子输运和辐射流体力学方程组的耦合求解数值方法。结合工程实际问题,详细给出了不同类型粒子输运问题的数值模拟计算实例。《粒子输运问题的数值模拟》面向工程实际、突出数值方法,具有很强的针对性与适用性,是一本内容全面、特色鲜明、通俗易懂、实用性强的入门指导书,尤其适合作为相关专业高年级本科生和研究生教材,也可供相关研究领域从事粒子输运数值模拟工作的读者参考。

2026-02-26
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