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.
本书主要介绍了晶体结构、晶体的结合、晶格振动、固体电子论、固体能带论、 晶体中的缺陷、晶体的导电性、 固体的介电性等固体物理学领域的基本内容,也是进一步学习半导体物理、电介质物理、磁性材料等课程的基础。 本书可作为电子科学与技术、材料科学与工程、光信息科学与技术、微电子学、应用物理学等专业的本科学生的专业基础课程教材,也可以作为相关专业工程技术人员的参考书和自学用书。
“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。
《固体物理基础(第三版)》分两部分.部分为理想晶体,采用从有关固体简单的模型——金属自由电子气体模型出发,逐渐加以丰富完善的体系,系统讲述了固体晶格结构、电子能带论、晶格振动、输运现象、原子间的键合和固体中的缺陷等方面的内容.固体物理学的新发展,除在部分中有所反映外,集中在第二部分的无序、尺寸、维度和关联四章中,内容包括无序体系中电子的局域化,弱局域化,介观体系的物理,纳米微粒,团簇,库仑阻塞,半导体低维体系,拓扑缺陷,二维体系中的相变,准一维导体,密度泛函理论,强关联初步,高温超导电性和分数量子霍尔效应等. 《固体物理基础(第三版)》特别注意物理图像的清晰,并着重于固体中基本的、共性的问题.本书可作为各类大学物理系固体物理学及现代固体物理课程的教科书或参考书,也可供有关
《固体物理学(重排本)》由作者根据他1964年以前在北京大学讲授固体物理学时的讲义手稿修改而成。曾由高等教育出版社1966年排版、人民教育出版社1979年付印,侧重于基础性和普遍意义较大的内容。这一次重新出版,另由夏建白院士对照其保留的当年的听黄昆先生讲讲课的笔记,特增加了书上没有列入而课上讲到过的部分内容,更能再现黄昆先生讲课的精湛、透彻和深刻,以满足广大年青学者的需要。
本书系复旦大学物理系固体物理学教材,并列为普通高等教育“十一五”*规划教材。全书系统地介绍固体物理学的基本概念、物理模型和简明的处理方法。共15章分两部分:一是基础内容,包括固体结构、固体中波的衍射、固体的结合、晶格振动和固体的热学性质、晶体中的缺陷、金属电子论和周期场中的电子态,有7章;第二部分为专题概述,介绍近几十年来固体物理学的重要发展,内容有:半导体中的电子过程、固体表面和界面、固体的介电性、固体的光学性质、固体的磁性、超导电性、非晶固体和准晶体、介观和纳米固体等。 本书主题鲜明、取材新颖。对于新的重大发展,如扫描隧穿显微术、X射线吸收精细结构、准晶体、非晶磁性物质、巨磁电阻、超巨磁电阻、固体激光原理、碳60固体、碳纳米管、量子霍尔效应、高温超导体、介观现象、纳米固体,均有由
岩石物理是地球物理的一个新分支,大规模的研究只有三十多年的历史。以前,岩石物理更多的是纯科学研究。但是在近十多年,由于石油勘探与开发技术的进步,尤其是反射地震数据采集与处理技术的大规模进步,岩石物理已经成为一门非常有实用价值的学科。在世界范围内,岩石物理的研究成果已经被石油界广泛应用,用于油藏描述、油田监控以及提高采收率。 岩石物理研究的是岩石的物理属性与地球物理观测之间的关系。在过去三十多年里,科学家们发现了越来越多曾被人们认为是互不相关的岩石属性之间的关系。本书收集了大部分奠基了岩石物理这门学科的理论与数据,尤其是其中与解释地震勘探数据直接相关的部分。简而言之,这本书使得很多本来散居各处的实验与理论结果变得举手可及。 本书的76个小节涵盖内容广泛的内容,包括波的传播、有
单分子膜和LB膜超薄有序,能在分子水平上对它们的结构以及物理、化学性能加以控制,从而实现分子的排列和组合,组建超分子结构以及超微复合材料,观察一般环境下无法进行的化学反应和物理现象。为克服小分子化合物单分子膜和LB膜不耐热和机械力学强度低的缺点,在成膜有机小分子化合物中引入能进一步发生聚合反应的基团,使它们高分子化。全书在介绍单分子膜和LB膜基本概念和测试技术基础上,详细讨论了成膜单体、二维状态下的聚合,聚合反应动力学,以及聚合物在二维这样一个*条件下的特殊行为。强调单分子膜和LB膜与高分子科学的结合点上发现的新现象和新规律,同时,还以较大篇幅介绍它们在高新技术领域中的各种应用。
电化学发光分析法具有灵敏度高、仪器设备简单、操作方便、易于实现自动化等特点,广泛地应用于生物、医学、药学、临床、环境、食品、免疫和核酸杂交分析和工业分析等领域。在21世纪中必将继续为解决人类面临的各种重大问题发挥更加显著的作用。 本书介绍了电化学发光的研究进展及电化学发光分析的特点;电化学发光基本原理;电化学发光的基本类型;电化学发光检测技术;电化学发光的应用;毛细管电泳电化学发光应用实例等。本书既有基本理论,又有实际应用,并侧重于应用,对每一实际应用领域,介绍了与之相关的原理及其新进展。 本书可供与电化学发光方面有关的高等院校学生和从事与电化学发光分析有关工作的科技人员和分析工作者使用,也可作为高等院校教材或参考书。
本书介绍了X射线多晶体衍射近年的发展,着重在实验技术和数据分析两个方面。实验技术包括X射线源(常规实验室光源和同步辐射源)、探测器(各种点、线、面探测器)、光学元件(单色、聚焦和准直等)以及计算机的应用(数据处理、数据库和网站)。还介绍了各种衍射几何,它们的特点及适用范围。数据分析着重介绍了由Rietveld精修发展来的全谱拟合法,其中除了讲述其基本原理、实验要求、精修策略等外,还较详细地叙述了在多晶聚集态结构、精修和从头测定晶体结构以及分析晶体内微结构方面的原理与应用实例。此外,也介绍了实验数据的校正方法及仪器性能评估的方法。本书可供从事晶体结构研究、X射线衍射分析工作的研究人员和相关专业学生学习、参考。
《固体物理学(第二版)》以简明的方式,系统地介绍了固体物理学的基础理论及若干专题。《固体物理学(第二版)》可分为两部分,**部分是固体物理学的基础内容,含第1~6章,包括晶体结构、晶体结合、晶格振动与晶体的热学性质、能带理论、金属电子论和晶体的缺陷与相图等。第二部分为专题概述,含第7~12章,介绍近几十年来固体物理学的前沿进展,内容包括半导体、固体磁性、超导电性、固体中的电子关联、非晶态固体与无序体系、介观体系与纳米固体等。
Books are seldom finished. At best, they are abandoned. The second edition of "Electronic Properties of Materials" has been in use now for about seven years. During this time my publisher gave me ample opportunities to update and improve the text whenever the book was reprinted. There were about six of these reprinting cycles. Eventually, however, it became clear that substantially more new material,had to be added to account for the stormy developments which occurred in the field of electrical, optical, and magnetic materials. In particular, expanded sections on fiat-panel displays (liquidcrystals, electroluminescence devices, field emission displays, and plasma displays) were added. Further, the recent developments in blue- and green-emitting LED's and in photonics are included. Magnetic storage devices also underwent rapid development. Thus, magneto-optical memories, magneto-resistance devices, and new magnetic materials needed to be covered. The sections on dielectric properties, ferroelectricity, piezoel
本书共分十章,前七章是传统固体物理的基础内容,主要包括:晶体的结构与结合,晶格振动与晶体的热学性质,晶体中的缺陷,金属电子论,能带理论。后三章是固体电学、磁学性质的专题概述,主要包括:金属、半导体、离子晶体、聚合物的导电性,超导电性,固体的磁性。取材上注意反映学科的新进展,叙述上力求简洁,突出基本概念和物理图像,尽量避免复杂的数学推导。 本书可作为物理类专业本科生以及材料科学、电子科学等非物理专业研究生的固体物理教学用书,也可供科技人员参考。
本书覆盖了现代光学技术中基本的干涉光学簿膜当胶所有的研究领域,是为具有工程和大学水平的新光学从业者和专家撰写的,也是为科学与工程学科的大学高年级学生撰写的,目的是全面提供光学簿膜领域的完整认识,反映光学薄膜动态和快速变化的特点。本书共有18章,涉及干涉薄膜广泛主题,第章都由专家撰写和评论,提供权威信息。这些专题包括(而不只限于)自然薄膜、光子晶体结构、光学薄膜设计、镀膜材料、薄膜生长、大小尺寸基板上光学薄制备、光学薄膜表征、光学薄膜应力、光学薄膜微小元件、DUV/VUV/EUV薄膜、超快光学、显示系统用光学薄膜、超敏感荧光应用、抗激光损伤薄膜、自由电子激光用薄膜以及塑料镀膜等。本书以一种逻辑顺序介绍了光学薄膜领域基础理论和*研究成果,每章末还给出大量参考文献。
对于研究生而言,玻璃质材料和无序固体是比结晶固体更加广泛、更加具有挑战性的研究领域,这也是迄今为止学术界还没有形成普遍共识和前后统一的理论的一个领域。本书的两位作者都是该领域的知名专家,成书之前作者曾在德国美因茨(Mainz)的Johannes Gutenberg大学讲课多年。可以说,这是填补该领域教科书空白的一部力作。 全书共分5章,章以教科书的方式,简要评述无序物质的模型和它的统计力学的普遍概念。第二章讲述无序物质的结构和动力学。第三章为无序结构的模型,其中以无规行走来讨论柔性聚合物构型的模型,从渗滤理论出发讨论分形结构等。第四章讲述无序物质的普遍概念和物理特性,包括聚合物动力学的Rouse模型、应用渗滤问题处理物理系统、分形结构的元激发、无定形固体的物理性质、自旋玻璃体等。第五章讲述超冷流体和玻璃体
本书主要讲述了分析力学、量子力学及统计物理学等固体物理学的基础知识;在此基础上再讲述固体物理学的核心内容,即固体中原子的结构和运动模型,电子的运动模型等;继而进一步讨论了晶格振动等对电子运动的影响。全书共10章,包括分析力学基础、量子力学基本理论、统计物理概论、固体的结构、固体的结合、晶格振动Ⅰ——声子、晶格振动Ⅱ——热学性质、固体电子论基础、固体能带理论、固体电导理论。 本书可作为非物理类工科研究生,特别是材料学、材料加工工程研究生教材,也可作为材料物理类本科生用教材和相关科技人员参考书。
这是一部久负盛名的固体理论研究生教材。本书初版于1964年,经过充分地补充修订,于1972年出版了第2版。到目前为上,该书已有11个印次,这足以说明本书的受欢迎程度。本书已有德语、意大利语、西班牙语、日语、波兰语和俄语等多个泽本,由此也可说明本书的价值。 本书详细介绍了理想晶态固体物理的基础理论。作者清晰地阐述了固态系统中丰富现象背的理论原理,内容涵盖了固体理论的几乎所有领域,从周期结构到声子、电子、输运性质、磁光性质和超导电性等等。本书有如下特色: (1)用简单明了的数学公式来描述物理理论,以便加深读者对物理概念,的理解。书中许多重要的数学推导需要读者自己完成,这对理论物理专业的读者尤为重要。 (2)以连贯统一的风格描述了固体理论中许多基本概念,书中论述的知,识要点,重在启发读者的
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。
本书是以作者1971年的教材为蓝本,增加了许多*研究成果,内容几乎扩展为原来的两倍。全书共十二章,为了阅读方便,现分为上、下两卷,前六章为上册,后六章为下册。读者需有一定的物理和数学背景。固态物理学将物理领域的多个概念有机结合,用基本的方法讲述固体材料是如何工作的。固态物理学也定义为从物理规律研究固体的物理性质。从某种意义上说,本学科与物理学别的分支不一样,更像是化学,研究材料的大量普通性质。本书对固态物理学的讲述也是从基本的定义开始,层层递进,节节深入,符合读者的逻辑思维方式。每章末都附有习题,有助于读者更好的理解本章所学内容。目次;晶体键联和结构;晶格振动和热性质;周期势场中的电子;电子和晶格振动的相互作用;金属,铝和费米面;半导体;磁性,磁子和磁共振;超导;电介质和铁电
能带理论广泛存在,它是对量子力学严格的检验之一。本书自成体系,以定量的、相对严格的方式揭示了能带理论是如何决定材料性质的。所有这些都需要借助于量子力学才能得以解释。本书介绍了科技中用到材料的电子、光学和结构性质的概念以及理解这些概念所需要的量子力学的知识,还描述了研究能带结构的一些实验技术。本书在一定深度上涉及了近些年来的研究热点,并展示了该研究领域持续的活力。 本书适用于物理及工程专业的高年级本科生和低年级研究生。