本书全面、系统地阐述了原子核物理学这门学科的基本内容,并对亚核子物理、天体物理以及核辐射测量等作了简要介绍。全书共分十三章,内容包括核的基本性质、放射性、核辐射测量、核力、核衰变、核结构、核反应、中子物理、核裂变和聚变、亚核子物理和天体物理等。书中着重叙述这些方面的基础知识和物理规律,同时适当介绍当前的一些进展情况。 为了便于读者自学,本书语言力求简明易懂,内容注意由浅入深,各章均有习题和答案。书末还附有供做习题用的“部分核素数据和粒子数据”和“常用物理常量”。 本书可作为大学物理类专业原子核物理课程的教材,并可供其他有关专业的师生和从事原子能研究和应用的人员参考。 本书是1981年出版的《原子核物理》(高等学校试用教材)的修订版。原版书于1987年获核工业部教材特等奖。1988年获全国高
本书以连通度图形、加和性、乘积性、机一电耦合性等材料科学的概念,分析和研究了复合导电高分子材料的功能原理,特别是这种复合材料在其导电渗流阈值附近的正、负温度系数(PTC、NTC)电阻行为,电开关特性,自发热电行为,传感功能,以及这些响应与不同外场激励的耦合关系等。典型的材料体系为目前已经获得广泛工业应用的碳黑填充高密度聚乙烯材料,但也适当涉及复相高分子基体或碳纤维填料等其他材料。通过建模演绎,可以比较深刻地理解这类材料的组分、体积分数、特别是其微结构与复合材料导电功能的内在联系,从而为设计、制备和应用这类材料奠定了一个比较通用的基础。 本书的绝大多数数据来源于作者及其研究集体近年的工作积累,但这绝不意味着这些数据或结果是性能最好、指标最高、或代表性的。本书仅仅以最一般的配方和最常见
小的粒子是什么?浩瀚的宇宙又蕴藏着什么样的奥秘?翻开《粒子与宇宙》这本书,你就开始了一段穿越时空的旅行。你可以到粒子动物园去看看夸克是什么样子,也可以乘上宇宙飞船到苍茫的太空中去捕捉来自天外的信号,你还可以扇动着想象的翅膀回到时间的起点去一睹大爆炸的悲壮,或者飞向未来去看看数十亿年之后的宇宙将会怎样。一个小小的原子何以能毁灭地球?光是波还是粒子?所有的物质都是由什么构成的?我们能回到过去吗?宇宙从哪里来又将到哪里去?所有这些已知的、未知的世界之谜都等待着你去探索。《粒子与宇宙》一书分5章介绍了核物理、量子理论、粒子物理、相对论和宇宙学的有关知识,深入浅出地为我们再现了知识发现的过程,并介绍了这些知识的当前或者潜在应用。这本书集科学性与趣味性于一身,从微观到宏观,从过去到未来,
《高能量密度物理:基础、惯性约束聚变和实验天体物理学》章~第7章属于流体动力学和辐射流体力学基础,然而阐述角度独特,内容与一般不同,使从流体力学或者从等离子体物理进入高能量密度物理研究的读者都会受益匪浅。第8章介绍利用高功率激光设施和z箍缩内爆装置得到高能量密度稠密等离子体的原理和技术,叙述简明扼要。最后三章分别论述以高能量密度物理作为基础的三个主要研究领域或学科,即惯性约束聚变、实验室天体物理和激光强场物理(相对论高能量密度系统),想要更好掌握这些知识的读者还应进一步学习有关的专著。
本书全面、系统地阐述了原子核物理学这门学科的基本内容,并对亚核子物理、天体物理以及核辐射测量等作了简要介绍。全书共分十三章,内容包括核的基本性质、放射性、核辐射测量、核力、核衰变、核结构、核反应、中子物理、核裂变和聚变、亚核子物理和天体物理等。书中着重叙述这些方面的基础知识和物理规律,同时适当介绍当前的一些进展情况。 为了便于读者自学,本书语言力求简明易懂,内容注意由浅入深,各章均有习题和答案。书末还附有供做习题用的“部分核素数据和粒子数据”和“常用物理常量”。 本书可作为大学物理类专业原子核物理课程的教材,并可供其他有关专业的师生和从事原子能研究和应用的人员参考。 本书是1981年出版的《原子核物理》(高等学校试用教材)的修订版。原版书于1987年获核工业部教材特等奖。1988年获全国高
本书简述了中子与原子核相互作用的机制及相关理论模型,简要介绍了国际上几个的中子评价核数据库,如BROND-2(俄罗斯)、CENDL-2(中国)、ENDF-VI(美国)、JEF-2(欧共体)、JENDL-3(日本),提供了102个常用核素的中子核反应激发曲线。随书有-张,其中内容包括本图集的e版本和相关图形软件及其安装使用说明。读者除可直观查阅中子激发曲线图外,还可通过个人电脑直接显示本图集的相关内容,如截面曲线及所对应的能量-截面(E-x)值等。本书可作为核反应理论、核数据评价及其应用、中子物理学、粒子输运计算和某些核技术应用研究方面的科研人员,以及大学有关专业高年级学生、研究生和教师的实用工具书。
String theory is one of the most exciting and challenging areas of modern theoretical physics. It was developed in the late 1960s for the purpose of de-scribing the strong nuclear force. Problems were encountered that prevented this program from attaining plete success. In particular, it was realized that the dpectrum of a fundamental string contains an undesired massless spin-two particle. Quantum chromodynamics eventually proved to be the correct theory for describing the strong force and the properties of hadrons,New doors opened for string theory when in 1974 it was proposed to identify the massless spin-two particle in the string's spectrum with the graviton, the quantum of gravitation. String theory became then the most promising can-didate for a quantum theory of gravity unified with the other forces and has developed into one of the most fascinating the6ries of high-energy physics.