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。
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
《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。
《有机固体物理》主要阐述有机分子及其固体的结构和力学、电学、磁学、光学等物理性质,涉及当前在有机固体物理中一些成熟的理论图像,并论述了相关前沿研究现状。《有机固体物理》共分九章。章概述固体物理一般概念和问题;第二章简述有机分子及其固体的结构;第三至第七章为有机固体中的元激发和导电、光学、磁学等特性;第八章为生物大分子物理简介;第九章则介绍全碳材料,例如碳纳米管、富勒烯和石墨烯等材料的性质。 《有机固体物理》可供凝聚态物理及相关领域的研究人员参考,也可作为大专院校的高年级本科生或研究生的教材或参考书。
《薄膜生长(第二版)》集中介绍了薄膜科学中的关键部分薄膜生长。《薄膜生长(第二版)》由五个方面15章的内容组成:**至四章主要从薄膜的角度介绍相平衡和晶体表面原子结构的基础知识。第五至七章主要介绍薄膜中的缺陷和扩散。第八、九章主要介绍薄膜生长的三种模式和成核长大动理学。第十至十三章主要介绍金属薄膜、半导体薄膜、氧化物薄膜的生长和生长中出现的分形现象。第十四、十五章介绍薄膜制备和研究的各种方法。《薄膜生长(第二版)》不仅系统地介绍了有关薄膜生长的固体物理学知识,而且介绍了薄膜生长的前沿进展和薄膜检测的各种先进方法。 《薄膜生长(第二版)》可作为固体物理、材料科学专业的研究生教学用书,也可供从事薄膜研制和生产的科技人员参考。
本书首先介绍固体物理的学科领域、学科特点、学习和研究方法和 研究意义、发展历史等,然后侧重介绍固体物理的基础理论、基础研究方法,如晶体的宏观特征、晶体的微观结构、晶体的宏观对称性、倒易点阵、晶体结合的普遍特性、一维布拉维晶格、一维双原子链、能量量子化与声子、自由电子气的状态、电子的热容、金属的电导率、霍尔效应等。加强了基础理论在固体物理中的应用,在量子力学的基础上,详细推导了布洛赫定理、引入了布里渊区、着重介绍了能带理论中的紧束缚近似方法,并对电子准经典运动、导体、绝缘体和半导体的能带模型等给出了合理的解释。 在本书安排中,十分注意将基础理论、基础研究与现代科学技术的进步联系起来。让同学在学习固体物理的同时,了解到半导体、激光、超导体、磁学等领域的*发展。
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。
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。
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。
《固体内耗理论基础:晶界弛豫与晶界结构(重排本)》的作者葛庭燧是中国著名金属物理学家,1937年获清华大学理学士学位,1943年获美国伯克利加州大学物理学博士学位,早年在美国参与过著名的“曼哈顿计划”,后归国;担任中国科学院金属研究所副所长、固体物理研究所研究员、名誉所长,主要从事固体内耗、晶体缺陷和金属力学性质研究,是国际上滞弹性内耗研究领域创始人之一;葛庭燧一生刻苦进取、努力拼搏,他抛弃美国稳定优越的工作和生活条件,毅然决然地回到了祖国,并倾其所有的把自己的一切献给了祖国。《固体内耗理论基础》为其代表著作。
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。
《固体中的光相互作用 (第二版)(英文影印版)》系统而全面地介绍了固体光特性的一些原理。本书为在固体材料吸收和荧光光谱领域,及激光领域工作的科研人员提供了详实的理论背景。通过群论这一工具,以及对于对称性的讨论,本书统一地阐述了辐射场的量子理论、分子热振动、晶体、共价键等内容。 《固体中的光相互作用 (第二版)(英文影印版)》既适合科研人员参考,也适合研究生和高水平本科生阅读。
本书对增强教师对固体物理的驾驭能力,提高学生们对固体物理基础理论的理解能力,启迪学生的智力,提高学生的自学能力,培养他们的创新意识,都是大有裨益的。
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。
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。
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。