分子间相互作用在物理学、化学和生物学领域都是一个很重要的课题,该作用决定了气体、液体和晶体的物理化学性质以及化合物的稳定性。本书、2章详细定性介绍了各种长程、中程和短程分子间力;第3章介绍了分子间相互作用的定量计算方法及应用;第4章详细讨论了非加和性及与其相关的多体力;第5章给出了50多个模型势能,主要是基于物理、化学、生物实验数据的处理以及数据模拟,其中对于国际上广泛使用的各种计算方法进行了详细地论述。同时,为了方便读者使用,本书专门列有附录,详尽给出了各种必要的数学工具以及多电子体系的量子计算方法。 本书适合于物理、化学、生物及交叉领域从事理论计算与实验研究的,特别是进行分子间相互作用研究的研究人员参考,教师与研究生是本书的主要读者对象。
分子结构与反应活性的关系(简称结-活关系)历来是有机化学界关注的热点之一。 因为在有机合成实践中几乎每个项目甚至每一天都会遇到同样的问题:什么样的合成路线是高选择性、高收率、低成本的?反应过程中会产生哪些主、副产物?什么样的反应条件会减少副产物、提高选择性? 分子结构与反应活性正是揭示这些问题的。 本书以作者亲身经历的实践经验为基础,以经典的物理学、化学的基本理论为指导,参阅了若干有机合成文献,从大量具体的实例中总结概括出一些结一活关系的新规律以与读者共享。 希望本书对从事有机合成产品的相关研究开发人员、高校师生认识分子结构与反应活性的关系起到启迪作用。读者阅读后,对本书中的新观点将不断地产生认同和共鸣,且将加深理解有机反应的
本书系统地介绍了原子结构、原子碰撞和光谱的基本概念和理论方法。全书共分15章:第1章~第8章阐述了波函数角动量性质、不可约张量、组态相互作用和原子结构的基本理论;第9章~第14章结合作者长期的理论研究着重介绍了光子、电子与原子相互作用的各种物理过程、定态散射理论、原子跃迁截面和速率方程,为数值模拟和诊断等离子体状态提供一套理论方法;第15章介绍了多通道量子亏损理论及其新的研究成果。全书保持内容的完整性和实用性。本书为从事原子物理和等离子体中原子过程研究的科学工作者提供一本有价值的参考书。
分子结构与反应活性的关系(简称结-活关系)历来是有机化学界关注的热点之一。因为在有机合成实践中几乎每个项目甚至每一天都会遇到同样的问题:什么样的合成路线是高选择性、高收率、低成本的?反应过程中会产生哪些主、副产物?什么样的反应条件会减少副产物、提高选择性?分子结构与反应活性正是揭示这些问题的。 本书以作者亲身经历的实践经验为基础,以经典的物理学、化学的基本理论为指导,参阅了若干有机合成文献,从大量具体的实例中总结概括出一些结一活关系的新规律以与读者共享。 希望本书对从事有机合成产品的相关研究开发人员、高校师生认识分子结构与反应活性的关系起到启迪作用。读者阅读后,对本书中的新观点将不断地产生认同和共鸣,且将加深理解有机反应的内在规律,达到提高有机合成研究开发水平之目的。
本书是一部经典教科书,在全面阐述原子和量子物理的实验方法和基本理论的同时,也向读者介绍了该领域的动态,如Bell不等式、脱散实验,以及量子计算机、量子信息和原子激光等。本书不但有173例习题,而且还有这些习题的解,这也是本书的另一个突出特点。本书曾编为WBK2002/12。 目次:原子的质量和大小;同位素;原子核;光子;电子;物质波的基本特性;氢原子的波尔模型;量子理论的数学基础;氢原子的量子力学;强碱原子光谱中的轨道简并提升;轨道磁性和自旋磁性;磁场中原子的实验及其半经典描述;磁场中原子的量子力学分析方法;核自旋和超精细结构;激光;现代光谱方法;量子物理学进展;化学键的量子理论基础。 读者对象:物理专业师生及科研人员。 此书为英文版。
本书是“北京大学物理学丛书”第33种。本书系统地介绍了激光冷却原子和玻色-爱因斯坦凝聚的历史发展、主要实验和基本原理,从实验出发,着重从物理概念和图像出发去描述现象,解释机理,避免冗长的攻势推导;在广泛阅读文献的基础上,穿插了一些科学发展过程中的珍闻逸事,使读者既了解了历史,又增加了阅读兴趣。 本书可作为物理学、电子学以及其他相关专业的研究生、高年级本科生作为教材,也可供相关领域的科研人员参考。
分子结构与反应活性的关系(简称结-活关系)历来是有机化学界关注的热点之一。 因为在有机合成实践中几乎每个项目甚至每一天都会遇到同样的问题:什么样的合成路线是高选择性、高收率、低成本的?反应过程中会产生哪些主、副产物?什么样的反应条件会减少副产物、提高选择性? 分子结构与反应活性正是揭示这些问题的。 本书以作者亲身经历的实践经验为基础,以经典的物理学、化学的基本理论为指导,参阅了若干有机合成文献,从大量具体的实例中总结概括出一些结一活关系的新规律以与读者共享。 希望本书对从事有机合成产品的相关研究开发人员、高校师生认识分子结构与反应活性的关系起到启迪作用。读者阅读后,对本书中的新观点将不断地产生认同和共鸣,且将加深理解有机反应的内在规律,达到提高有机合成研究开发水平之目