8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Полный набор из 123 томов+дополнительных редакторов+упражнения во всем 5 томе китайской версии новой тысячи -моей версии Шанхайского издательства науки и техники, лекций Фейнмана по физике

Цена: 6 297руб.    (¥298)
Артикул: 575398579033

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:悦悦图书旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥32.6689руб.
¥15.9336руб.
¥24.9527руб.
¥27.92590руб.

Основная информация

 

 

 

Название книги:
 Фейнмановские лекции по физике, издание нового тысячелетия, том 1  
Автор:
 Фейнман Лейтон Сэндс  
Цены:
 118.00
Номер ISBN:
 9787547847176
Издательство:
 Shanghai Science and Technology Press
формат:
 16
Фрагментация:
  Установка
Выбор редактора
Классические лекции, которые объясняют всю картину физики, шедевр мастера
Введение
«Фейнмановские лекции по физике» дают подробное и глубокое объяснение всей картины физики. Физические концепции и теоретическая основа книги ясны, описание яркое и вдохновляющее, а ее глубина и широта не могут сравниться с аналогичными учебниками.Вся книга охватывает ньютоновскую механику, статистическую физику, максвелловскую электродинамику, квантовую механику и т. д. Это не только превосходный учебный материал для студентов-физиков, но и редкая классическая книга для каждого читателя, пытающегося понять современную физику.
Основное содержание тома 1 включает механику, электромагнетизм, оптику, квантовую механику и статистическую физику, в том числе: основные методы физических исследований, положение физики в естественных науках; основные физические понятия, такие как время и расстояние; как описать движение; законы динамики Ньютона; закон всемирного тяготения Ньютона; понятия о работе и потенциальной энергии; сохранение энергии и импульса;специальная теория относительности и концепция пространства и времени; вращение; свойства света; электромагнитные свойства; квантовое поведение и т. д.
об авторе
Ричард Фейнман: Blazers of Quantum Electric Theory, лауреат Нобелевской премии по физике в 1965 году,&Ldquo;”“”&Ldquo;&Rdquo;
Роберт Лейтон: профессор физики, Калифорнийский технологический институт.
Мэтью Сэндс: профессор физики, Калифорнийский технологический институт.
Оглавление

Глава 1. Движение атомов 1.

&раздел;11Введение 1

&раздел;1-2 Материя состоит из атомов 2

&раздел;1-3 Атомный процесс 5

&раздел;1-4 Химическая реакция 7

Глава 2. Основы физики 11

&раздел;21Введение 11

&раздел;2-2Физика до 192013 г.

&раздел;2-3 Квантовая физика 16

&раздел;2-4 Ядра и частицы 18

Глава 3. Связь физики с другими науками 22

&раздел;31Введение 22

&раздел;3-2 Химия 22

&секта;33Биология 23

&секта;34Астрономия 28

&секта;35Геология 29

&секта;36Психология 30

&секта;37Почему это так31

Глава 4. Сохранение энергии 33

&секта;41Что такое энергия 33

&раздел;4-2 Гравитационная потенциальная энергия 34

&секта; 43 кинетическая энергия 38

&раздел;44Другие формы энергии39

Глава 5 Время и расстояние 42

&секта; 5-1 спорт 42

&раздел;52 раз 42

&раздел;53 короткое время 43

&секта; 54 долгое время 45

&секта; 5-5 единиц и нормы времени 47

&секта; 56 дальняя дистанция 47

&секта; 57 короткая дистанция 50

Глава 6 Вероятность 54

&секта; 6-1 Возможности и возможности 54

&раздел;62 Колебание 56

&секта;63Хождение наугад59

§64Распределение вероятностей 62

&раздел;65Принцип неопределенности 64

Глава 7. Теория гравитации 67

&раздел;71Движение планет 67

&раздел;7-2 Законы Кеплера 67

&секта; 7-3 Развитие динамики 68

&секта;74Закон тяготения Ньютона 69

&секта;75Гравитация 72

&секта;76Эксперимент Кавендиша 76

&секта;77Что такое гравитация77

&раздел;7-8 Гравитация и относительность 79

Глава 8 Спорт 80

&секта; 8-1 Описание движения 80

&секта; 82 ставка 82

&раздел;8-3 Скорость как производная85

§84 Расстояние как целое 86

&раздел;85Ускорение88

Глава 9. Законы динамики Ньютона 91

&раздел;9-1 Импульс и сила 91

&раздел;9-2 Скорость и скорость 92

&раздел 9-3 Компоненты скорости, ускорения и силы 93

&раздел;94Что такое сила94

&раздел;9-5 Значение динамического уравнения 95

&раздел;Численное решение уравнения 9-695

&раздел;97Движение планет97

Глава 10. Сохранение импульса 102

&раздел;10-1 Третий закон Ньютона 102

&раздел;102Сохранение импульса 103

&раздел;10-3 Импульс сохраняется105

&раздел;10-4 Импульс и энергия 108

&раздел;10-5 Релятивистский импульс 110

Глава 11 Векторы 112

&раздел;11-1 Симметрия в физике 112

&раздел;112 перевод 113

&раздел;11-3 ротация 114

&раздел;11-4 вектор 117

&раздел;11-5 Векторная алгебра 118

&раздел;11-6 Векторное представление законов Ньютона 120

§11-7 Скалярное произведение векторов121

Содержание Глава 12 Характеристики силы 124

&раздел;121Что такое сила124

&разд;122 Сила трения 126

&раздел;12-3 молекулярная сила 129

&раздел;12-4 Основные силы и поля 130

&раздел;125Псевдосила133

&раздел;12-6 Ядерная сила 135

Глава 13 Работа и потенциальная энергия (Часть 1) 136

&раздел;13-1 Энергия падающего тела 136

&раздел;13-2 Работа, совершаемая силой тяжести139

&раздел;13-3 Сумма энергии 142

&раздел;13-4 Гравитационное поле огромных объектов 143

Глава 14. Работа и потенциальная энергия (Часть 2) 146

&раздел;14-1 функция 146

&раздел;14-2 Вынужденное движение 147

&секта;143Консервативная сила148

&раздел;144 Неконсервативная сила 151

&раздел;14-5 Потенциал и поле 152

Глава 15 Специальная теория относительности 156

&раздел;15-1 Принцип относительности156

&раздел;15-2 Преобразование Лоренца 158

&раздел;15-3 Эксперимент Майкельсона-Морли159

§15-4 Преобразование времени 161

&раздел;15-5 Лоренцево сокращение 163

&раздел;156Одновременность163

&раздел;15-7 четырехмерный вектор 164

&раздел;15-8 Релятивистская динамика 165

&раздел;15-9 Эквивалентность массы и энергии166

Глава 16. Энергия и импульс в теории относительности 168

&раздел;16-1 Относительность и философы 168

&раздел;16-2 Парадокс Близнецов 170

&раздел;163 Преобразование скорости 171

&раздел;164 Релятивистская масса 173

&раздел;165 Релятивистская энергия 176

Глава 17 Время и пространство 178

&раздел;17-1 Геометрия пространства-времени 178

§17-2 временной и пространственный интервал 180

&секта;173 прошлое, настоящее и будущее181

&раздел;17-4 Дальнейшее обсуждение четырехмерных векторов182

&раздел;17-5 Четырехмерная векторная алгебра 184

Глава 18. Вращение в двумерном пространстве 187

&раздел;18-1 центр масс187

&раздел;18-2 Вращение твердого тела 189

&раздел;18-3 Угловой момент 191

&раздел;18-4 Сохранение углового момента 193

Глава 19. Центр масс, момент инерции 195

&раздел;19-1 Свойства центра масс 195

&раздел;19-2 Определение положения центра масс 198

&раздел;19-3 Как найти момент инерции 199

&раздел;194 Кинетическая энергия вращения 201

Глава 20. Вращение пространства 204

&раздел;20-1 Крутящий момент в трехмерном пространстве 204

§20-2 Вращение, выраженное векторным произведением

Уравнение 208

&раздел;20-3 гироскоп 209

&раздел;20-4 Угловой момент твердых тел 211

Глава 21 Резонаторы 213

&раздел;21-1 Линейные дифференциальные уравнения 213

&секта; 21-2 резонатор 213

&раздел;21-3 Простое гармоническое движение и круговое движение 216

&раздел;21-4 начальные условия 217

&раздел;21-5 принудительная вибрация 218

Глава 22 Алгебра 220

&секта; 22-1 сложение и умножение 220

§22-2 обратная операция 221

§22-3 Абстракция и обобщение 222

&раздел;22-4 Приблизительный расчет иррациональных чисел 223

&секта;22-5 множественное число 226

&раздел;22-6 виртуальный индекс 229

Глава 23 Резонанс 231

&раздел;23-1 Комплексные числа и простое гармоническое движение 231

§23-2 Затухающий вынужденный генератор 233

&раздел 23-3 Электрический резонанс 235

&раздел;23-4 Резонансные явления в природе 237

Глава 24 Преходящая метаморфоза 242

§24-1 Энергия осциллятора 242

&раздел;24-2 Гашение вибрации 244

&раздел;24-3 Электрическое переходное состояние 246

Глава 25. Линейные системы и их обзор 249

&раздел;25-1 Линейные дифференциальные уравнения 249

&секта; Суперпозиция решений 25-2 250

&раздел 25-3 Вибрация в линейных системах 253

&раздел 25-4 Аналогия в физике 255

&секта; Серия 25-5 и параллельное сопротивление 257

Глава 26. Оптика: принцип минимального времени 259

&раздел;261 свет 259

&раздел;26-2 Отражение и преломление 260

&разд.;263 Принцип кратчайшего времени Ферма 261

&раздел;264 Применение принципа Ферма 263

&разд.;26-5 Более точное выражение принципа Ферма 267

§266Как работает принцип кратчайшего времени?

Б/у 268

Глава 27 Геометрическая оптика 269

&раздел;27-1 Введение 269

§27-2 Фокусное расстояние сферы 269

§27-3 Фокусное расстояние объектива 272

&секция;27-4 увеличение 274

&раздел;275 группа линз 275

&раздел;27-6 Аберрация 276

&раздел;27-7 разрешающая способность 276

Глава 28 Электромагнитное излучение 278

&раздел;28-1 Электромагнетизм 278

&раздел;28-2 Радиация 280

&раздел;28-3 дипольный излучатель 282

&секта;284помехи283

Глава 29 Вмешательство 285

&раздел;29-1 Электромагнитные волны 285

&раздел;29-2 Излучаемая энергия 286

&секция;29-3 синусоидальный сигнал 287

&раздел;29-4 Два дипольных излучателя 288

&раздел;29-5 Математика интерференции 290

Глава 30. Дифракция 294.

&секта; Суммарная амплитуда 30-1n одинаковых осцилляторов 294

&секта; Дифракционная решетка 30-2 296

&секция 30-3, разрешающая способность решетки 299

§304 параболическая антенна 300

&секта; 30-5 Цветные пленки и кристаллы 301

&раздел;30-6 Дифракция непрозрачных экранов 302

&раздел;30-7 Создается плоскостью, состоящей из колеблющихся зарядов.

Грубая сцена 304

Глава 31. Происхождение показателя преломления 307

&раздел;31-1 показатель преломления 307

&секта; 31-2 Поля, вызванные материей 310

&раздел;313 дисперсия 312

&секта;314поглощение314

&раздел;31-5 Энергия, переносимая радиоволнами315

&секта; Дифракция экрана 31-6 316

Глава 32 Затухание излучения, рассеяние света 318

§32-1 Радиационная стойкость 318

&секта; 32-2 Скорость энергетического излучения 319

&раздел;323 Демпфирование излучения320

&секта; 32-4 независимых источника излучения 322

&раздел;32-5 Рассеяние света 323

Глава 33 Поляризация 327

&раздел;33-1 Электрический вектор света 327

§33-2 Поляризация рассеянного света 328

&раздел;33-3 двойное лучепреломление329

&раздел;334 поляризатор 331

&секта;335Оптическая активность332

§33-6 Интенсивность отраженного света 332

&секта;337Аномальная рефракция334

Глава 34. Релятивистские эффекты в радиации 337

&секта; 34-1 Движущийся источник излучения 337

&секта;342спросить&Ldquo;”Движение 338

&раздел;343 Синхротронное излучение 340

&раздел;344 Синхротронное излучение во Вселенной 342

&раздел;34-5 Тормозное излучение 343

§346Эффект Доплера 343

&секта;347&омега;, вектор кватернионов k 345

&раздел;348 Оптическая аберрация 347

&раздел;349 Импульс света 347

Глава 35 Цветовое зрение 349

&секта;351 человеческий глаз349

§35-2 Цвет зависит от интенсивности света 350

&раздел;35-3 Измерение восприятия цвета 352

&разд;354 диаграмма цветности 355

§35-5 механизм цветового зрения 356

&раздел 35-6 Физиология и химия цветового зрения 358

Глава 36. Механизм зрения 361

&секта;361Чувство цвета 361

&раздел;362 Физиология глаза 363

&секта;363 палочковые клетки366

&секта;364(насекомое) фасеточные глаза367

&секта;365Другие глаза370

&секта;366 Неврология зрения 371

Глава 37. Квантовое поведение 376

&раздел;37-1 Атомная механика 376

&раздел;37-2 Эксперимент с пулей 377

&раздел;37-3 Волновой эксперимент 378

&секта; 37-4 Эксперименты с электронами 380

&секта; 37-5 Интерференция электронных волн 381

&раздел;376 Следящая электроника 382

&раздел;377 Основные принципы квантовой механики385

&раздел;378 Принцип неопределенности386

Глава 38. Волновая точка зрения и точка зрения частиц

Отношения 388

§38-1 амплитуда вероятности 388

&раздел;38-2 Измерение положения и импульса 389

&раздел;38-3 Дифракция кристаллов 392

&раздел;38-4 размер атомов 393

&раздел;385 уровень энергии395

&секта;386Философский смысл 396

Глава 39 Кинетическая теория молекул газа 399

&раздел;39-1 Свойства материи 399

&секта; 39-2 Давление газа 400

&разд.39-3 Сжимаемость излучения 404

&раздел;394 Температура и кинетическая энергия 405

&раздел 39-5 Закон об идеальном газе 408

Глава 40. Основы статистической механики 411

&секта; 40-1 Экспоненциальный закон изменения атмосферы 411

&разд.;40-2 закон Больцмана 412

&раздел;40-3 Испарение жидкости 413

&секта; Распределение скорости 40-4 молекул 415

&разд;40-5 Удельная теплоемкость газа 418

&раздел;406Провал классической физики419

Глава 41 Броуновское движение 422

&раздел;41-1 Выравнивание энергии422

&разд.41-2 Тепловой баланс радиации 424

&раздел;41-3 Уравнивание энергии и квантовые осцилляторы 428

&раздел;41-4 Случайная ходьба430

Глава 42. Применение молекулярно-кинетической теории 433

&раздел;42-1 испарение 433

&раздел;42-2 Термоэлектронная эмиссия 436

&раздел;423 Термическая ионизация 437

&раздел;424 Химическая кинетика 439

&раздел;42-5 Закон излучения Эйнштейна 440

Глава 43 Распространение 444

&раздел;43-1 Столкновения между молекулами 444

&секта; 43-2 средний свободный пробег 446

&раздел;43-3 скорость дрейфа 447

&раздел;43-4 Ионная проводимость 449

&раздел;43-5 Молекулярная диффузия 450

&раздел;436 Теплопроводность 453

Глава 44. Законы термодинамики 455

&секта; 44-1 Тепловой двигатель, первый закон 455

&раздел;44-2 Второй Закон 457

&разд.;443 реверсивная машина 458

&разд.;444 КПД идеальной тепловой машины 461

&разд.;445 Термодинамическая температура 463

&секта;446Энтропия 465

Глава 45. Пример термодинамики 469.

&раздел;451 внутренняя энергия 469

&раздел;452 Приложение 472

&разд.;453 уравнение Клаузиуса Клапейрона 475

Глава 46 Трещотка и Лапа 479

&раздел;461Как работает трещотка 479

&секта; 462 Храповик как тепловой двигатель 480

&разд.;463 Реверсивность в механике 482

&раздел;464Необратимость483

&раздел;465 Порядок и энтропия 485

Глава 47. Звуковые и волновые уравнения 488

&раздел;471 волна 488

&раздел;47-2 Распространение звука 490

&раздел;47-3 Волновое уравнение 491

&секта; 47-4 Решения волнового уравнения 493

&раздел;475Скорость звука 494

Глава 48. Стрельба 496.

§48-1 Сложение двух волн 496

§48-2 Сигнатура битов и модуляция 498

&раздел;48-3 боковая полоса 499

&раздел;48-4 локализованный волновой цуг 501

&секта; Амплитуда вероятности 48-5 частиц 503

&раздел;48-6 Волны в трёхмерном пространстве 504

&раздел;487 Простой режим 505

Глава 49. Волновой режим 507.

&раздел;49-1 Отражение волны 507

§49-2 Ограниченные волны с собственной частотой 508

&раздел;493 Режим двумерной волны 510

&разд.;494 маятниковая муфта 513

&разд.;495 Линейная система 514

Глава 50 Гармоники 516

&секта;501музыка516

&сек;50-2 ряд Фурье 517

&раздел;503 Тембр и гармония518

§50-4 Коэффициент Фурье 520

&раздел;50-5 энергетическая теорема 523

&раздел;50-6 Нелинейный отклик524

Глава 51. Волна 527.

&раздел;51-1 боковая волна 527

&раздел;512 ударная волна 528

&раздел;51-3 Волны в твердых телах531

&раздел;514Поверхностные волны534

Глава 52 Симметрия физических законов 538

§52-1 Операция симметрии 538

&раздел;52-2 Симметрия пространства и времени538

&раздел;52-3 Закон симметрии и сохранения541

§524Зеркальное отражение541

§52-5 полюсный вектор и вектор оси 544

&раздел;526Какая из них правая рука545

§527 Четность не сохраняется546

&раздел;528 Антиматерия547

&раздел;529 Нарушение симметрии549

Индекс 550

Приложение 557

Прочтите некоторые главы онлайн.

В начале 1960-х годов некоторые научные и инженерные университеты США пытались провести реформы преподавания ввиду несовместимости базового университетского преподавания физики в то время с развитием современной науки и техники.Калифорнийский технологический институт был одним из них. С сентября 1961 по май 1963 года школа специально пригласила известного физика Фейнмана для преподавания основных курсов физики для учащихся первого и второго классов.Позже они отредактировали и опубликовали «Конспекты лекций Фейнмана по физике» на основе записей лекций. Конспект лекций разделен на 3 тома.Том 1 охватывает механику, теорию относительности, оптику, кинетическую теорию молекул газа, термодинамику, волны и т. д. Том 2 в основном посвящен электромагнетизму, а том 3 — квантовой механике.Книга очень богата по содержанию, превосходя по глубине и широте традиционные учебники общей физики.

В то время одной из главных проблем, которую пыталась решить реформа преподавания физики в американских университетах, было то, что базовое преподавание физики должно максимально отражать великие достижения современной физики.«Фейнмановские лекции по физике» обсуждают два важных достижения физики 20-го века на уровне фундаментальной физики.—&-Относительность и квантовая механика—&- дал систематическое введение в квантовую механику. Профессор Фейнман также специально подготовил набор лекций, подходящий для второкурсников колледжа.Другая проблема, которую пытается решить реформа преподавания, заключается в том, чтобы представить содержание физики так, как его используют современные практики физики в различных передовых областях исследований.Анализ и рассмотрение некоторых проблем в «Лекциях Фейнмана по физике» отражают те, которые обычно используются самим Фейнманом и другими физиками, работающими в передовых областях исследований.Объяснения основных понятий, теорем и законов в книге не только яркие, ясные и понятные, но и уделяют особое внимание составлению глубоких описаний из физики.В целях расширения знаний учащихся в книге также перечислены приложения многих основных физических принципов в различных аспектах (например, в астрофизике, геофизике, биофизике и т. д.), а также некоторые новейшие достижения физики.Поскольку книга составлена ​​и отредактирована на основе записей аудиторных лекций, она в определенной степени сохраняет живой, увлекательный и уникальный стиль лекций Фейнмана.

«Фейнмановские лекции по физике» начинаются с уровня общей физики, фокусируются на физическом анализе, объясняют глубокие вещи простыми словами и избегают использования сложных математических уравнений.Поэтому читателям со школьным уровнем физики и выше и элементарными знаниями в области математического анализа читать будет не очень сложно. Что касается преподавателей, студентов и работников физических факультетов университетов, то они могут получить больше пользы от этой книги.

В 1989 году, в ознаменование первой годовщины смерти Фейнмана, первоначальный редактор переиздал книгу и добавил к ней короткое эссе, рассказывающее о жизни Фейнмана, и новое предисловие.В 2010 году редактор исправил ошибки и неточности (885 мест) в трех томах книги на основе мнений, высказанных странами мира в ходе чтения и использования этой книги на протяжении более 50 лет.Редактор также использовал новый электронный язык и современное графическое программное обеспечение для повторного редактирования и публикации языка, символов, уравнений и иллюстраций книги, которая называется New Millennium Edition. Эта книга переведена на основе издания New Millennium Edition.

Предисловие Фейнмана, предисловие и главы с 1 по 10, 15, 16, 37–48 и 52 этого тома были переведены Чжэн Юнлином на основе перевода У Цзыи. Главы 11, 17–25 переведены Хуа Хунмином, главы 12 и 49 переведены Чжу Чаншэном, главы 13 и 14 переведены Фань Ином, главы 26–34 переведены Чжэн Юнлином, «Фейнмановские лекции по физике» имеют отдельное предисловие.“О Фейнмане”И главы 35 и 36 были переведены Пань Дуу, а главы 50 и 51 были переведены Чжун Ваньхэном. Оригинальный перевод рецензировали Чжэн Гуанъюань, Ван Фушань и Су Рукэн. Из-за ограниченного уровня переводчика ошибки неизбежны. Читатели могут критиковать и поправлять.

Переводчик

Октябрь 2012

 

 

Основная информация

 

 

 

Название книги:
 Фейнмановские лекции по физике, издание нового тысячелетия, том 2 
Автор:
 Фейнман Лейтон Сэндс  
Цены:
 118.00
Номер ISBN:
 9787547847183
Издательство:
 Shanghai Science and Technology Press
формат:
 16
Фрагментация:
  Установка
Выбор редактора
Классические лекции, которые объясняют всю картину физики, шедевр мастера
Введение
«Фейнмановские лекции по физике» дают подробное и глубокое объяснение всей картины физики. Физические концепции и теоретическая основа книги ясны, описание яркое и вдохновляющее, а ее глубина и широта не могут сравниться с аналогичными учебниками.Вся книга охватывает ньютоновскую механику, статистическую физику, максвелловскую электродинамику, квантовую механику и т. д. Это не только превосходный учебный материал для студентов-физиков, но и редкая классическая книга для каждого читателя, пытающегося понять современную физику.
Том 2 посвящен электромагнетизму, его основное содержание включает: электростатику и закон Гаусса; магнитные поля; законы индукции; Уравнения Максвелла и их решения в различных ситуациях;Лоренц преобразование полей; ферромагнетизм; искривленное пространство-время и т.д.
об авторе
Ричард Фейнман: Blazers of Quantum Electric Theory, лауреат Нобелевской премии по физике в 1965 году,&Ldquo;”“”&Ldquo;&Rdquo;
Роберт Лейтон: профессор физики, Калифорнийский технологический институт.
Мэтью Сэндс: профессор физики, Калифорнийский технологический институт.
Оглавление


..............

 

 

Основная информация

 

 

 

Название книги:
 Конспекты лекций Фейнмана по физике, издание нового тысячелетия, том 3 Фейнман
Автор:
 Манн Лейтон Сэндс 
Цены:
 98.00
Номер ISBN:
 9787547847190
Издательство:
 Shanghai Science and Technology Press
формат:
 16
Фрагментация:
  Установка
Выбор редактора
Классические лекции, которые объясняют всю картину физики, шедевр мастера
Введение
«Фейнмановские лекции по физике» дают подробное и глубокое объяснение всей картины физики. Физические концепции и теоретическая основа книги ясны, описание яркое и вдохновляющее, а ее глубина и широта не могут сравниться с аналогичными учебниками.Вся книга охватывает ньютоновскую механику, статистическую физику, максвелловскую электродинамику, квантовую механику и т. д. Это не только превосходный учебный материал для студентов-физиков, но и редкая классическая книга для каждого читателя, пытающегося понять современную физику.
Том 3 знакомит с квантовым поведением, основное содержание которого: свойства волн и свойства частиц; амплитуды вероятности; идентичные частицы и принцип исключения; угловой момент, спин; двухгосударственные системы; симметрия и сохраняющиеся величины; уравнение Шредингера и др.
об авторе
Ричард Фейнман: Blazers of Quantum Electric Theory, лауреат Нобелевской премии по физике в 1965 году,&Ldquo;”“”&Ldquo;&Rdquo;
Роберт Лейтон: профессор физики, Калифорнийский технологический институт.
Мэтью Сэндс: профессор физики, Калифорнийский технологический институт.
Оглавление
Глава 1. Квантовое поведение 1.
&раздел;11Атомная механика 1
&секта; Эксперимент 1 из 1-2 пуль
&секта; Эксперимент 3 из 1-3 волн
&секта; Эксперимент 4 с 1-4 электронами
&раздел;15 Интерференция электронных волн 6
&раздел;16 Электроника видеонаблюдения7
&раздел;17 Первые принципы квантовой механики10
&раздел;1-8 Принцип неопределенности 11
Глава 2. Вид волн и вид частиц
Отношения 13
§21 Амплитуда волны вероятности 13
&раздел;22 Измерение положения и импульса 14
&раздел;23 Кристаллодифракция 17
&раздел;24Размер атома19
&раздел;25 уровень энергии 20
&раздел;26Философский смысл 21
Глава 3 Вероятностный запас 24
&раздел;31 Закон комбинации амплитуд 24
&разд.;32 Двухщелевая интерференционная картина 28
&раздел;33 Рассеяние на кристаллах 31
&секта; 3-4 одинаковые частицы 33
Глава 4. Идентичные частицы 37
&раздел;41 Бозоны и фермионы 37
&раздел;42 Состояние двух бозонов 39
&раздел;Состояние 43n-бозонов 42
&раздел;44 Испускание и поглощение фотонов 44
&раздел;4-5 Спектр черного тела 45
&раздел;46Жидкий гелий49
&раздел;4-7 Принцип исключения 50
Глава 5. Вращение 154.
&раздел;51 Фильтрация с помощью устройства Штернгерлаха
Атомный 54
&раздел;52 Эксперимент по фильтрации атомов 59
&раздел;53 серия Штернграх окончена
Фильтр 60
&раздел;5-4 базовое состояние 62
&секта; 55 Амплитуда помех 64
&раздел;56 Подход к квантовой механике 67
§5-7 преобразование в другой базис 69
&раздел;58Другие ситуации 71
Глава 6. Вращение 1/273.
&разд;61 амплитуда преобразования 73
&раздел;62 преобразование во вращательную систему координат 75
&раздел;63 Вращение вокруг оси Z 78
§64 вращается на 180 градусов вокруг оси Y&Град; и 90°81
§65 Вращение вокруг оси X 84
&раздел;66произвольное вращение86
Глава 7. Зависимость амплитуды от времени 89
&раздел;71 Атомы в состоянии покоя; стационарное состояние 89
&раздел;72 Равномерное движение 91
&секта; 73 потенциальная энергия; сохранение энергии 94
&секта; 7-4 силы; классический лимит 97
&секция;7-5 частица со спином 1/2“Прецессия”99
Глава 8. Матрица Гамильтона 103
&раздел;81 Амплитуда и вектор 103
&раздел;8Разложение вектора двух состояний 105
&раздел;83Каково основное состояние мира?107
&секта; 84 Как состояния меняются со временем 109
&раздел;8-5 Матрица Гамильтона 112
&раздел;8-6 молекула аммиака 113
Глава 9. Мазер на аммиак 118
&раздел;91 Состояние молекул аммиака 118
&раздел 92 Молекулы в электростатическом поле 122
§9-3 в изменяющемся во времени поле
Прыжок 126
&раздел;9-4 резонансный переход 129
&раздел;95 Переходы от резонанса 131
&раздел;96 Поглощение света 132
Глава 10. Другие двухгосударственные системы 134
&раздел;101Молекулярный ион водорода 134
&раздел;102 Ядерная сила 139
&раздел;103Молекулы водорода 141
&раздел;104 молекула бензола 144
&раздел;105 краситель 146
§106 Частица со спином 1/2 в магнитном поле
Гамильтон 146
&раздел;107 Электроны, вращающиеся в магнитном поле 149
Глава 11. Возвращение к двухгосударственным системам 152
&раздел;11-1 Спиновая матрица Паули 152
§11-2 Спиновая матрица как оператор 157
&раздел;113 Решение уравнения двух состояний 160
&раздел;114 Состояние поляризации фотона 161
&раздел;115 Нейтральный К-мезон 165
&раздел;116 Обобщение систем N-состояний 173
Оглавление Глава 12 Сверхтонкое расщепление водорода 177
§121 состоит из двух частиц со спином 1/2
Базовое состояние завершенной системы 177
&разд.122 Гамильтониан основного состояния атома водорода 179
&раздел;123 уровень энергии 183
&раздел;124 Зееман раскол 185
&разд.125 Состояния в магнитных полях 189
&раздел;126 Проекция частиц со спином 1
Матрица 192
Глава 13. Распространение в решетке 195
&раздел;131 Электроны в одномерной решетке
Статус 195
&раздел;132 Определение состояния энергетики 197
§133 Статус, связанный со временем 200
&раздел;134 Электроны в трехмерной решетке 202
&разд.;135 Другие состояния кристаллической решетки 203
&раздел;13-6 о неполной кристаллической решетке
Рассеяние 204
&раздел;13-7 В ловушке неполноты кристаллической решетки206
§138 Амплитуда рассеяния и связанное состояние 207
Глава 14 Полупроводники 209
&раздел;141 Электроны и дырки в полупроводниках 209
&раздел;142-легированные полупроводники 212
&раздел;143 Эффект Холла 215
&раздел;144 Полупроводниковый переход 216
&разд.145 Выпрямление полупроводниковых переходов 218
&раздел;14-6 транзистор 220
Глава 15. Приближение независимых частиц 222
&раздел;151 Спиновая волна 222
§152 Двойная спиновая волна 225
&секция;153 независимые частицы 227
&раздел;15-4 молекула бензола 228
&раздел;155 Другие органические химические молекулы 232
&разд.;156 Другие применения методов аппроксимации 235
Глава 16. Зависимость амплитуды от положения 237
§161 Амплитуда одномерного случая 237
&раздел;162 волновая функция 240
&раздел;16-3 Государства с определенным импульсом 243
&раздел;164 Нормализация состояния x 245
&раздел;16-5 Уравнение Шрёдингера 247
§16-6 уровень квантованной энергии 250
Глава 17 Симметрия и законы сохранения 254
&раздел;171 Симметрия 254
&раздел;172 Симметрия и сохранение 257
&разд.;173 закон сохранения 261
&раздел;174 Поляризованный свет 263
&секта;175&Лямбда;0 распад 265
§176 Краткое описание матрицы вращения 270
Глава 18. Угловой момент 272
&раздел;181 Электрическое дипольное излучение 272
&раздел;182 Рассеяние света 274
&раздел;18-3 Аннигиляция электронного четного элемента 276
§184 Матрица вращения произвольного спина 281
&раздел;18-5 Измерение ядерного спина 285
&раздел;18-6 Синтез углового момента 286
§187 Примечание 1: Матрица вращения
Вывод 293
&раздел;18-8 Примечание 2: Четность излучения фотонов.
Сохранение 295
Глава 19. Атом водорода и периодическая таблица 296.
&разд.191 Уравнение Шрёдингера атома водорода 296
&раздел;192 Сферически-симметричное решение 297
&разд;193 с угловой зависимостью
Статус 302
&разд.194 Общий раствор атома водорода 305
&раздел;195 Волновая функция атома водорода 308
&раздел;196 Таблица Менделеева 310
Глава 20 Оператор 315
&раздел;201 Операции и операторы 315
&раздел;202 средняя энергия 317
&разд.;203Средняя энергия атомов 320
§204-позиционный оператор 322
§205 Оператор импульса 324
§206 Угловой момент 329
§207 среднее значение меняется со временем 330
Глава 21. Уравнение Шрёдингера в классическом случае:
Симпозиум по сверхпроводимости 334
&разд.211 Уравнение Шрёдингера в магнитном поле 334
§212 Уравнение вероятности неразрывности 336
&раздел;213 Два типа импульса 337
&разд;214 Значение волновой функции 339
&раздел;215 Сверхпроводимость 340
&раздел;216 Эффект Мейснера 341
&раздел;217 Квантование потока 343
&раздел 218 Сверхпроводящая динамика 346
&участок;219Джозефсон Джанкшн 348
Заключительные замечания Фейнмана 353
Индекс 354
Приложение 357

 

 

Основная информация

 

 

 

Название книги:
   
Автор:
 Фейнман, Готлиб, Лейден 
Цены:
 38.00
Номер ISBN:
 9787547847152
Издательство:
 Shanghai Science and Technology Press
формат:
 
Фрагментация:
  Установка
Выбор редактора
......
Введение
......
об авторе
......
Оглавление
......
Основная информация

 

 

 

Название книги:
  Конспект лекций по физике Фейнмана. Сборник упражнений. 
Автор:
 Ферман 
Цены:
 88.00
Номер ISBN:
 9787547847169
Издательство:
 Shanghai Science and Technology Press
формат:
 16
Фрагментация:
  Установка
Выбор редактора
.......
Введение
«Коллекция лекторов Фермана» -это первый раз, когда публикуется три -объем «Ферманская физика».Работа с этой книгой когда -то стало семейным заданием и тестированием, оставленными Калифорнийским технологическим институтом для обязательных курсов для студентов.С 1961 по 1964 год и последующие десятилетия многие люди внесли важный вклад в дизайн и сборник тем.
об авторе
.......
Оглавление
.......