本书是关于高温服役材料激光冲击强化技术的专著,总结了激光冲击强化技术在高温服役材料方面的应用和近期发展成果,较为系统地描述了激光冲击强化的基本理论,通过对各种合金材料在中高温服役环境下激光冲击强化处理的研究,介绍了激光冲击强化技术对中高温服役环境下关键件材料的表面完整性、疲劳寿命、力学性能、组织性能等的影响,充分反映了这项技术的先进性与实用性。
本书主要讲述燃烧学基础理论和燃烧技术,重点介绍生物柴油与二甲醚的燃烧,生物质固型燃料基本特性、预处理、燃烧过程及与煤混合燃烧的特性,生活垃圾及医疗废弃物的焚烧理论及技术,熔融盐循环热载体无烟燃烧理论与技术,燃烧污染物的生成机理与控制技术和二氧化碳减排技术等内容,具有较强的知识性、系统性和技术性。结合每一章所介绍内容,在章节末尾都设计了思考题,有助于加强读者对概念的理解。
你走到野外,想要研究一下那些活物儿,可是首先就面临叫不上来名字的尴尬:所有的花样子都差不多,那些树也基本都长了一幅“树样儿”,鸟都是灰不溜丢的,哺乳动物呢?根本就看不清!你凑过去的时候它们就嗖地一下躲到树丛里去了。要是自然界里每样东西都自带名签和简介就好了,还上拉丁名,那样的话,认识动植物就会跟玩儿似的。目前情况下,你只能先学点儿窍门了有了这本图文并茂的书,面对大自然砸过来的任何活物儿,你都能一分钟变专家。想想吧,当你面对一棵树、一朵花侃侃而谈,肯定能吓你的朋友一大跳;当你发现自己拥有了预测天气、跟海鸟做朋友、用不可思议的植物做早餐的新功能,偷着乐去吧。所以呢,不管是在郊区还是在城里,每次出门都带上这本手册吧,这样你就总是能从大自然里多学到那么一点儿。
《气候动力学引论(第3版)》是基于作者的有关研究工作和国内外一些新的研究成果综合写成的,目的在于对气候变化,尤其是短期气候变化的理论和动力学进行较为系统的论述,希望对我国气候动力学的研究和发展有所裨益。《气候动力学引论(第3版)》第三版中,在原第二版的第4章增加了“MJO的数值模拟”一节(包括5个小节),主要INNT作者在这方面取得且得到国际同行高度重视和肯定的重要研究成果;在原第二版的第7章增加了“中太平洋E1?Nino事件”一节(包括5个小节),主要论述近些年大家都很关注的另外一种E1?Nino事件的特征和演变,以及它的影响;在原第二版的第11章也增加了一些关于年代际气候变化的新内容。希望通过各章的分析和论述,使读者既可以看到气候变化的复杂性和重要影响,又可以从一个新的高度认识气候及其变化,从而得到新的知识
《光学设计》系统地论述了光学设计的基本理论及设计方法,重点介绍了具有普遍意义的典型光学系统有关设计内容,以阐明光学设计中带有共性的问题,并列举了一些科研设计实例总结出来供大家参考。 《光学设计》可供高等工科院校测控技术与仪器专业及光电信息工程专业师生使用,同时也可供从事光学系统及光电仪器的研究、设计、制造和系统开发的工程技术人员学习和参考。
中子散射已成为在原子尺度上研究材料性质的关键技术。其独特性在于热中子的波长和能量分别与凝聚态物质中的原子间距和激发能量相当;因此,中子散射技术可直接用于研究材料的静态性质以及动力学性质。此外,中子有磁矩,在磁性研究方面具有独特的优势。 《中子散射在凝聚态物理中的应用》介绍了中子散射的基本原理及相关实验仪器,讲述了凝聚态物理中重要的一些物理现象及材料性质,并以典型的中子散射实验为例,着重阐释了如何从实验测量中提取并分析相关的重要信息。
你走到野外,想要研究一下那些活物儿,可是首先就面临叫不上来名字的尴尬:所有的花样子都差不多,那些树也基本都长了一幅“树样儿”,鸟都是灰不溜丢的,哺乳动物呢?根本就看不清!你凑过去的时候它们就嗖地一下躲到树丛里去了。要是自然界里每样东西都自带名签和简介就好了,还附上拉丁名,那样的话,认识动植物就会跟玩儿似的。目前情况下,你只能先学点儿窍门了——有了这本图文并茂的书,面对大自然砸过来的任何活物儿,你都能一分钟变专家。想想吧,当你面对一棵树、一朵花侃侃而谈,肯定能吓你的朋友一大跳;当你发现自己拥有了预测天气、跟海鸟做朋友、用不可思议的植物做早餐的新功能,偷着乐去吧。所以呢,不管是在郊区还是在城里,每次出门都带上这本手册吧,这样你就总是能从大自然里多学到那么一点儿。
《费曼物理学讲义》对物理学的全貌进行了细致、富有见地的阐述。全书物理概念、理论框架清晰,讲述生动,富有启发性,拥有同类教材无法企及的深度和广度。全书涵盖牛顿力学、统计物理、麦克斯韦电动力学以及量子力学等内容,不仅对于物理系学子是的教材,对于每一个试图理解现代物理的读者都是不可多得的经典读物。 第 3 卷介绍了量子行为,主要内容:波动性与粒子性;概率振幅;全同粒子与不相容原理;角动量、自旋;双态系统;对称性与守恒量;薛定谔方程等。
中子散射已成为在原子尺度上研究材料性质的关键技术。其独特性在于热中子的波长和能量分别与凝聚态物质中的原子间距和激发能量相当;因此,中子散射技术可直接用于研究材料的静态性质以及动力学性质。此外,中子有磁矩,在磁性研究方面具有独特的优势。《中子散射在凝聚态物理中的应用》介绍了中子散射的基本原理及相关实验仪器,讲述了凝聚态物理中重要的一些物理现象及材料性质,并以典型的中子散射实验为例,着重阐释了如何从实验测量中提取并分析相关的重要信息。
《光学设计》系统地论述了光学设计的基本理论及设计方法,重点介绍了具有普遍意义的典型光学系统有关设计内容,以阐明光学设计中带有共性的问题,并列举了一些科研设计实例总结出来供大家参考。《光学设计》可供高等工科院校测控技术与仪器专业及光电信息工程专业师生使用,同时也可供从事光学系统及光电仪器的研究、设计、制造和系统开发的工程技术人员学习和参考。
本书讲述了电离辐射的概念以及与物质作用的种类,核爆炸的电离辐射激励电磁脉冲环境的物理机理、分类以及空间分布规律,以激光惯性约束装置为例讲述地面大科学装置中的电离辐射激励强电磁脉冲环境的物理机理与分类,数值模拟方法、瞬态强电磁脉冲环境准确测量的手段与方法,介绍了电离辐射总剂量与强电磁脉冲协和效应的研究方法以及强电磁脉冲国际标准概况。
H.斯库普、L.D.莱拉编的《欧洲核子研究中心60年的实验与发现》是欧洲核子研究中心(CERN)为纪念成立60周年组织若干知名物理学家编著,并于2015年正式出版的。60年来,在第二次世界大战的废墟上建立的CERN在粒子物理的研究中取得了辉煌的成就,在弱电统一理论发展的实验验证方面起了决定性作用:从20世纪60年代罕见介子衰变的早期测量开始,70年代对弱中性流的检测,80年代对弱相互作用的传递者W和Z玻色子的实验发现,90年代LEP实验为标准模型奠定了坚实的实验依据,其后,2012年7月4日LHC设备上的ATLIAS和CMS两个合作组宣布发现的希格斯粒子又正式向世界宣告了粒子物理标准模型的很终成功。今天,CERN已成为世界粒子物理研究中心和前沿实验阵地。 本书各章高屋建瓴地介绍了60年来CERN在各有关研究领域的研究意义、技术路线、取得的成就以及历史经验,展现了
《大学基础物理学(第三版)》是根据高等农林院校基础物理课的教学基本要求,结合编者多年教学实践经验和教学研究成果编写的.《大学基础物理学(第三版)》共12章,分别为物质与物体运动、振动和波、刚体的转动、生物流体力学基础、热物理学基础、电场及其生物效应、磁场与生物磁现象、电磁场及其与生物体的相互作用、波动光学、波粒二象性、原子的量子理论、电离辐射生物效应,通过扫描《大学基础物理学(第三版)》,可观看《大学基础物理学(第三版)》的重难点讲解视频.在每章末选编了现代物理学发展的新成果和物理学在相关领域的应用技术,以提高学生理论联系实际、开拓创新的科学素质.另外,《大学基础物理学(第三版)》还配有电子课件和可自动批阅选择题、填空题、判断题、计算题等全题型的智能化在线作业系统.
本书着眼于高温超导材料开发,尝试着阐述了包括铁基超导体在内的高温超导体的晶体生长研究和技术。全书共分17章,分别是结晶生长(一般理论)、铁基超导体的薄膜制备、MgB2薄膜的制备、Nb、NbN薄膜与器件制作、Bi-2223线材、REBCO线材、低温超导线材、Bi-2212线材、MgB2线材、铁基线材、氧化物约瑟夫森结、本征约瑟夫森结、输电电缆、高温超导磁体、微波无源器件、磁传感器(SQUID超导量子干涉器)、太赫兹信号接收机、光子探测器、数字集成电路、量子计算机。 本书适合从事物理相关工作的同行,特别是初学者,以及广大相关院校师生阅读参考。
本书在介绍弧焊过程的相关概念、物理意义及电弧特性的同时,系统地介绍了电弧-熔滴-熔池耦合作用下的大量过程建模与数据分析。全书内容分为9章,主要介绍了传热传质的基础理论、TIG焊电弧数值分析、活性TIG焊接过程建模分析、AA-TIG焊接过程建模分析、GMAW(熔化极气体保护焊)焊接过程、外加磁场与金属蒸气作用下焊接电弧行为数值模拟研究、焊丝熔化以及熔滴过渡的数值模拟、焊接过程中熔池行为、熔池与表面行为以及焊缝形貌数值模拟及分析。本书在讲解理论知识的同时,翔实讲解了弧焊过程、数值模拟过程及所得结果数据,并提供相关实例。
本书全面系统的阐述了气体润滑与密封的理论和设计分析方法。内容包括:气体状态方程与基本性质、气体润滑方程、等温气体润滑理论、刚性表面气体热润滑理论、气体密封热弹流润滑理论、端面密封气体热弹流动态特性、高压气体冷凝析水润滑、密封实验与设计方法。
“电动力学”是现代物理学和现代科学技术的基础理论之一,也是医疗、国防和科学研究等生产生活领域中电子信息系统、电子仪器、电子设备研发和运用的基本科学理论. 《电动力学》是以物理实验规律为基础,结合数学的发展以及经过理论抽象形成的宏观电磁场系统理论体系,能满足高等学校本科教育中物理学科类传统专业和其他学科类电子科学与信息专业必修或必选的基础课——“电动力学”的教学、自学和普及学习. 其主要内容包括电磁场与电磁波的基本物理性质、与物质的相互作用、传播特性和辐射的原理及其应用问题等.