相对论天体物理是以广义相对论为主要理论工具来研究弯曲时空中的物理过程和天文现象的学科. 相对论天体物理主要包括致密星(白矮星、中子星和黑洞)物理以及相对论宇宙学. 限于篇幅,本书仅介绍并讨论了致密星物理,具体包括施瓦西黑洞和克尔黑洞的时空性质,检验粒子在弯曲时空中的运动,相对论星的结构,以及数值相对论基础 四维时空的3 1分解、黑洞的微扰理论和黑洞的相对论性吸积. 本书最后一章还介绍了相对论性的点爆炸. 这是伽马暴火球 激波模型最核心的理论基础. 本书可供相关领域的科研人员参考,也可以用作天文学和物理学专业高年级研究生的教材或参考书.
“物理学大题典”是一套大型工具性、综合性物理题解丛书。丛书内容涵盖综合性大学本科物理课程内容:从普通物理的力学、热学、光学、电学、近代物理到“四大力学”,以及原子核物理、粒子物理、凝聚态物理、等离子体物理、天体物理、激光物理、量子光学、量子信息等?内容新颖、注重物理、注重学科交叉、注重与科研结合。 《固体物理及物理量测量(第二版)》卷包括固体物理、半导体物理、物质的电磁性质、光学性质及超导电性、非晶固体和物理学综合试题等内容。
磨料磨损属于摩擦学范畴,涉及物理、化学、力学、材料与机械多学科的知识。磨料磨损对工农业生产和人类活动除造成巨大的经济和材料损失外,利用其有利的方面,还可帮助人类进行生产和生活。如何抵抗磨损和有效利用磨损,已成为科学家和工程师的一项重要任务。为此,本书从列举磨料磨损的应用实例开始,重点论述磨损力学、磨料表征、二体磨料磨损原理、三体磨料磨损原理、纳米尺度磨料磨损,以及磨料流加工的基本规律。这些内容是作者几十年来研究成果的归纳与总结。理论上,本书涉及部分力学、物理、材料、计算方法等基础知识在磨料磨损中的应用,如接触力学、疲劳理论、有限元方法、蒙特卡罗(Monte Carlo)方法、分子动力学等。作者期望运用这些知识对磨料磨损过程的本质有一个初浅的理解,也希望借助本书能够给研究工作者与现场工程师提供
本书介绍了凝聚态物理学领域中一些方向的重要进展,内容从相关的基本概念和基本知识出发,由浅入深。全书共十六章,前三章是固体物理学的基本内容,包括晶体结构、晶格振动与声子、能带理论,然后是人工物性剪裁和纳米科技、结构与物性、非线性输运现象、品格非线性振动、锁模现象、磁效应和磁现象、量子霍尔效应、准周期结构、分形结构和分数维、半导体发光和显示、非线性光学材料简介、非共振非线性光学效应、超导和超流,各章内容相对独立,介绍凝聚态物理学中一些进展的基本现象、基本理论和研究方法。
本书是在黄昆教授原著本书的基础上改编而成的.原书概念准确、讲解透彻,在改写过程中力图保持原书的特点.对固体物理学中的一些基础部分:如晶体结构、晶格振动、固体能带论.半导体电子论和固体磁性等部分在内容上都做了必要的补充,内容更加丰富;本书反映了固体物理学领域的新进展,增加了超导物理、非晶态物理、表面物理、固体中的元激发和低维系统物理等固体物理新兴领域中的基本概念。 本书总结了黄昆教授和韩汝琦教授长期的教学经验,本书可作为高等学校固体物理课程的教材,也可供有关专业的科技人员参考。
层状体系介电特性是探达无损检测技术在道路及堤防工程中应用的基础。王复明编著的《层状体系介电特性反演理论及其应用》系统总结了作者十余年来在介电特性反演理论与应用方面的研究成果。主要内容包括:探达的发展及其工作原理,层状介质探达电磁波正演模拟,层状体系介电特性反演及厚度分析方法,复合介电特性模型及其在道路工程中的应用等。 《层状体系介电特性反演理论及其应用》较全面地介绍了层状体系介电特性反演方面的*进展,并指出了值得重视的前沿课题,可作为岩土工程、道路与铁道工程、水工结构工程等专业的研究生教材,并可供工程检测相关领域的科研人员或工程技术人员参考。
《功能梯度材料结构的解析和半解析解(英文版)》主要阐述了功能梯度材料与结构的基本理论及分析方法,包括:功能梯度材料的概念及其相关力学问题的研究进展;功能梯度材料弹性体的基本方程、各种不同的求解技术以及功能梯度材料梁、板、壳结构静、动力问题的解析解或半解析解等。《功能梯度材料结构的解析和半解析解(英文版)》可供致力于非均匀材料结构研究的学者和高等院校研究生参考。
编者结合自己多年的教学和科研积累, 编写了本书。本书分为两个部分,*部分是固体物理,第二部分是计算材料。两部分内容既互相独立又互相联系。主要内容包括晶体结构、晶体的结合力、晶格振动与热学性能、自由电子理论、能带理论、低维固体、计算材料学概论、原子间相互作用势、分子动力学模拟、蒙特卡洛方法简介、电子结构计算、计算材料学的新进展。另外在附录部分讲述了量子力学基础、Materials Explorer软件的使用,以及给出了部分习题解答。本书将固体物理和计算材料作为一个整体来讲述,可以作为材料科学与工程专业相关课程的教材,适合本科生和研究生使用。
超强超短激光脉冲的出现及其所带来的*条件的研究,逐渐形成了一门新兴学科-强场物理学。强场物理既包括超强激光源的研究,同时也包含相对论区和非相对论区激光与原子、分子、团簇、固体及等离子体等的相互作用的研究。对这些领域的研究给许多其他学科,如实验室天体物理、材料科学、等离子体物理、激光核聚变、原子物理、非线性光学、相对论物理、激光物理、加速器物理、高能物理及其它许多应用学科带来巨大冲击和机遇。这是一门内容非常丰富,同时在飞速发展的学科。但在所有这些相关的研究领域中,强场与原子、分子的相互作用是理解强场与物质作用的基础。