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

[Прямая поставка научного общества] Физика 20 -го века (том 3)

Цена: 4 184руб.    (¥198)
Артикул: 618709778680

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:鑫达图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1994 205руб.
¥ 69 44.85948руб.
¥ 49 35740руб.
¥ 79 55.91 182руб.

Параметры продукта

Физика 20 -го века (том 3)
Используемая цена198.00
ИздательScience Press
Издание1
Опубликованная датаСентябрь 2016 г.
формат16
авторникто
УкраситьТвердая обложка
Количество страниц824
Число слов1000
Кодирование ISBN9787030476357

Введение

20 -й век был веком физики. Филдс и Нобелевская премия) пишут и систематически обобщают грандиозные работы физики 20 -го века.
Оглавление

Оглавление
Редактировать и список писателей
Список переводчиков
Исходное предисловие
Биография книги книг
Том 3
Глава 17 Электроника в твердом 1
17.1 Спрос на подготовку высококачественных материалов 2
17.2 Экспериментальные факты о металле 2
17.3 Первоначальная модель металлической проводимости 5
17.4 Квантовая теория электронного газа 7
17.5.5block Теорема и прямые последствия 10
17.6 Механизм удельного сопротивления 17
17.7 обратный процесс 19
17.8 Термоэлектрический эффект 21
17.9 Эпизод -Брильуинский район 25
17.10 от общего до особого;
17.11 Расчет раннего структуры энергии 27
17.12 Ранний полупроводник 29
17.13 Выпрямитель и транзистор 33
17.14 Оптическая проводимость 36
17.15 Полупроводниковая физика 38
17.16 Горячая электроника 43
17.17 Металл после войны -влияние жидкости 氦 46
17.18 как индивидуальный металлический план 49
17.18.1 Магнитное сопротивление 56
17.18.2azbel'-kaner return Honor (1956) 57
17.18.3 Звуковой резонанс (1955) 58
17.18.4 Спираль Жензи (1960) 58
17.18.5 Магнитный разрыв (1961) 59
17.18.6 Шонберг Магнитное взаимодействие (1962) 59
17.19 За пределами независимой модели частицы 59
17.20 беспорядочный материал 63
17.21 Эффект помех 66
17.22 Двухмерный электронный газ;
17.23 PostScript 72
Ссылки 73
Глава 18 История развития оптической и оптической физики в 20 -м веке 82
18. Развитие классической оптики до 120 -го века 82
18.21900.
18.2.1 Феноменология плоскости 83
18.2.2einstein's Particle Gas 86
18.2.31909: частицы и волна 88
18.2.4 Спонтанные скачки и переход 92
18.2.5 От теории визуализации до отрицательного рассеяния цвета 93
18.2.6Miller История 94
18.2.7 Новая квантовая теория 95
18.2.8 Комбинирование рассеяния и комбинационного эффекта 97
18.31936.
18.3.1vancittert, Zernike и Optical связанный 100
18.3.2 Оптические исследования во время Второй мировой войны 102
18.3.3 Квантовая электродинамика - - ** Теория спецификации 105
18.3.4 Ранний голографический 106
18.3.5 Микроволновая масштаба и лазер 108
18.3.6 Плохой источник Фурье оптики 109
18.3.7 Предисловие 110 оптической электрологии 110
18.3.8 Оптические трубы, которые могут быть произвольно -оптическим волокном 110
18.3.9 Рождение частого обучения 111
18.3.10 Перед рождением лазера*, Время 112
18.41960.
18.4.1 Нелинейный оптический старт 116
18.4.2 Новая теория визуализации: функция функции 120
18.4.3 Практическая для голографического 123
18.4.4 Теория квантовой теории 126
18.4.5 Начало исследования лазерного рассеяния начинается 127
18.4.6 Оптическое всплеск бума 130
18.4.7.
18.4.8 Интегрированная оптическая и оптическая двойная стабильность 133
18.4.9 Боевая микроскопия 134
18.4.10 Форма фотонов 135
18.51970.
18.5.1 Прогресс астрономии
18.5.2 Связанный спектр 137
18.5.3 Зеркало Создать чудо 140
18.5.4 Photon Anty -Group Gathers 141
18.5.5 Flying Patsus Pulse 143
18.5.6 Полупроводник лазерный диодный удар 144
18.5.7x Ray Laser 144
18.5.8 НЕСТАТИВНЫЙ И ГАОС 146
18.5.9 Теория визуализации: от этой функции до странной функции 147
18.5.10 Состояние сжатия светового давления 147
18.5.11. Датчик волокна и удаленная связь 149
18.61994.
18.6.1 Прикладная оптика: влияние на науку и общество 152
18.6.2 дальнейшее чтение 157
Ссылки 158
Глава 19 Материальная физика 188
19.1 Создание научного основания материалов 189
19.2 Редактирование эталонных данных и данных 191
19.3 Кристаллическая структура 195
19.4 Рождение физики металлургическое 197
19.5 Рождение количественной теории физики металлургия 199
19,6 пункта дефектов и неметальных материалов 206
19.7 Диффузия 209
19.8 Электрическая керамика, оптическая керамика и жидкость 212
19.9 Фазовая трансформация, микро -структура и современный научный инструмент 217
19.10 Polymer Physics 223
19.11 Терминология, концепция и исследовательское институт 225
Ссылки 231
Глава 20 Электронный прибор для луча 237
20,1 начало 237
20.2 Магнитная электронная линза 238
20.3 Проверка теории BUSCH 240
20.4 ** Тайвань второй электронный микроскоп 241
20.5 УДАЛЕНИЕ ОПИТИЧЕСКОГО МИКОСКОПА.
20.6 Подготовка образца и повреждение радиации 244
20,7 ** TEM245, созданный серией
20,8 Статический электронный микроскоп 246
20.9 оптическая теория и TEM247
20.10 Divide Shaxia Broom 253
20.11 Использование голографии, чтобы достичь резолюции 253 атом -дифференциации.
20.12 Сканировать электронный микроскоп 254
20.13 Заключение 255
Ссылки 257
Глава 21 Мягкое вещество: рождение и рост концепции 259
21.1 «Мягкий». Значение 259
21.1.1 Сильный ответ 259
21.1.2 Гибкий источник 260
21.2 Полимер 262
21.2.1 Long -Chain System 262
21.2.2 Рождение концепции полимера 262
21.2.3 Тонкая цепь 263
21.2.4 Цепь перекрытия: статично 264
21.2.5 Динамика запутанной системы 265
21.2.6 Сплошная фаза: стекло и кристалл 266
21.2.7 Полимерный гель 267
21.2.8 Future Outlook 267
21,3 LCD 267
21.4 Active Active 271
21.4.1 Украшение интерфейса 271
21.4.2 Пример формы эпизода: пена 272
21.4.3 -Подобная фазе слоя и фазы губки 272
21,5 коллоид 272
21.5.1 Определение 272
21.5.2 Тонкая система 273
21.5.3 нестабильность коллагена и защита коллоидов 273
21.5.4 Эффект заряда 273
21.5.5 Защита через поверхностно -активные вещества 273
21.5.6 Защита через полимер 274
21.5.7 Текущий прогресс и будущий исследовательский маршрут .276
21.6 Заключение 276
Ссылки 276
Глава 22 Плазма 20 -го века 279
22.1 Введение 279
22. Первая половина 2020 -го века - Plasma Physics 280
22.2.1 Радиоволновая передача и слой ионизации 280
22.3langmuir и плазма колебания: Ландау и плазма теория 283
22.4 Слияние и космическая плазма возраст 285
22.4.1 Рождение пути магнитного ограничения 287
22.4.2 Конфиденциальный возраст: Шелвудский план 289
22.4.3 Decrypture: Женевская конференция в 1958 году и ее последствия 292
22.51960 Исследование магнитного слияния: длинное март, 296, поднимаясь по склону 296
22.5.1 Toccamark 297
22.5.2 Starcraft 302
22.5.3 Anti -Field Chroinkage 303
22.5.4 Магнитное зеркало 304
22.6 Увеличение важности теории и компьютерного моделирования 313
Другой конец 22,7 правителя: инерция Fusion 315
22.8 Эксперимент по веху: Общая физика плазмы 318
22.9 Плазма пространства: ионизирующий слой и за пределами этого 321
22.10 Заключение 324
22.10.1 Дальнейшее чтение 325
Ссылка 325
Глава 23 Небесная физика и космическая 329
23. 119 -го века наследие 329
23.2 Hertzsprung-Russell Figure Source 330
23.2.1 Классификация звездного спектра 330
23.2.2 Ранняя теория звездной структуры и эволюции 331 331
23.2.3hertzsprung-raussell Рисунок 332
23.3 Структура и эволюция звезд 335
23.3.1 Влияние новой физики 335
23.3.2 Эддингтон и теория структуры звезд 337
23.3.3 Влияние квантовой механики и обнаружение новых частиц 340
23.3.4 Red ** Вопрос 341
23.3.5 Белый карман 342
23.3.6 Supernova и Neutron Stars 344
23.4 Структура галактики 345
23,5 крупные дебаты 347
23.6 Развитие относительности космологии 350
23.6.1einstein's Physics Cosmic 350 до
23.6.2 Теория общей относительности и вселенной Эйнштейна 351
23.6.3desitter, Friedman и Lemaitre353
23.6.4 Отступление туманности 353
23.6.5Robertson-Walker 356
23.6.6milne-Macream и Einstein-Desitter357
23.6.7Eddington-Lemaitre359
23.6.81939 Проблемы с космологией 360
23.7 Изменить перспективу астрономии 360
23.7.1 Радиоастрономия 361
23.7.2 -Ray и Ray Astronomy 363
23.7.3 УФ -астрономия и космический телескоп Хаббла 365
23.7.4 Инфракрасная астрономия 366
23.7.5 Оптическая астрономия 367 в эпоху новой астрономии 367
23.81945 Звезды и звезды развивались 368
23.8.1 Происхождение ядерного синтеза и химических элементов 369
23.8.2 Солнце на солнце 370
23.8.3 Сейсмология 371
23.8.4 Открытие нейтронных звезд 372
23.8.5 x -ray Две звезды и поиск черной дыры 374
23.8.
23.8.7 Супер новинка 377
23.9 Межзвездная медицинская физика 379
23.9.1 Астрономия нейтрального водорода и молекулярного спектра 380
23.9.2 Multiphase Gatsuses 382
23.9.3 Стальная формация 383
23.10 Galaxy and Galaxy Group Physics 385
23.10.1 Галактика 385
23.10.2 Galaxy Group 386
23.11 High -Energy Celestial Physics 388
23.11.1 Радиострономия и астрономия с высокой энергией 388
23.11.2 Открытие Звезды и ее близких родственников 389
23.11.3 Теоретическая теория общей относительности и активного ядра галактики 390
23.11.4 НЕТУРМАЛЬНОЕ Явление в ядре Галактики 393
23.12 Геофизическая физика Вселенная 395
23.12.1gamow и Big Bang 395
23.12.2 Стабильное постоянное состояние космологии 397
23.12.3 Количество радиоэлектростанций 398
23.12.4 Обнаружение проблемы и космического микроволнового фонового излучения 399
23.13 Классическая космическая задача 401
23.13.1 постоянный и космический возраст 401
23.13.2 Параметр Подала 402
23.13.3 Космическая эволюция галактик 404
23.13.4 ПАРАМЕТРЫ ДАЛОГИ 405
23.14 Галактик Формирование 407
23.15 Ранняя вселенная 410
Ссылки 411
Глава 24 Физика 430, произведенная компьютером
Глава 25 Медицинская физика 456
25.1 Введение: Хроники ветвей каждой ветви в искусстве 456
25.2x Радиа используется для диагностики: радиационная диагностика 459
25.3x Луч для лечения: лучевая терапия 463
25.4 Радиоактивный для лечения 472
25.5 Измерение дозы радиации 475
25.5.1 Метод ионизации 475
25.5.2 Доза для измерения 476
25.5.3 Разработка метода ионизации измерение дозы 476
25.5.4 Тепловая термалология 478
25.5.5 Химический метод 478
25.5.6 Другие методы 478
25.6 Радиационная биофизика: радиационная биология 479
25.6.1 Инкубационный период ущерба 480
25.6.2 радиационное вред 480
25.6.3 радиационная обработка 481
25,7 радиационная защита 483
25,8 Медицинская электроника 485
25,9 Медицинская механика 488
25.9.1 сердечно -сосудистое устройство 489
25.9.2 Искусственный кардий 489
25.9.3 Искусственная артерия 489
25.9.4 Технология для инвалидов 490
Исследование по упражнениям 25,9,5 человек 490
25.9.6 Функциональная электрическая стимуляция (FES) 491 из нерва и мышц
25.10 Радиоактивный для диагностики: ядерная медицина 491
25.11 Medical Ultrasonic 498
25.11.1 Происхождение ультразвукового диагноза 498
25.11.2 Двухмерная импульсная обратная волна 499
25.11.3 Time {Location Record 500
25.11.4doppler Ultrasonic обнаружение 500
25.11.5 Новое время ультразвуковой визуализации 501 501
25.11.6 Ultrasonic 501 в лечении и хирургии 501
25.11.7 Клинические перспективы медицинского ультразвука 502
25.12 Компьютерная томография 502
25.12.1 Сканирование разломов компьютера в ядерной медицине 502
25.12.2 Sirdo -Ray Computer Scan Scan 507
25.13 МРТ (ЯМР) Imaging 508
25.13.1 Другая технология медицинской визуализации 514
25.14 Заключение 515
Ссылки 516
Глава 26 Земля Физика 525
26.1 Предисловие 525
26.2 Происхождение и возраст земли (по состоянию на понимание 1935 г.) 526
26.3 Земля -ядерный и геомагнитный 532
26.4 Происхождение и возраст земли (знают после 1935 г.) 538 538
26.5 Революция Земли Наука 543
26.6 Земля высокого уровня атмосфера и земного пространства 553
26,7 Ионизационный слой: ранние годы 556
26.8 Введите магнитный слой и ежедневно {Lound Space .568
Ссылки 576
Глава 27 думает о физике 20 -го века: три проза 582
История физики в 20 -м веке 582 582
О самой природе 595
Думая о физике как о социальной и общественной причине 601
Подтверждение и спасибо 616 этого источника изображения 616
Журнал аббревиатура и сравнение полного имени 622
Индекс темы 638
Индекс человека 705
Перевод почтовый 794
Том 1
Глава 1 Физика в 1900 году
Глава 2 Введение в атомы и ядро
Глава 3 Квантовая и квантовая механика
Глава 4 История относительной теории
Глава 5 Ядерная сила, микромин и домашний символ
Глава 6 Анализ твердой структуры
Глава 7 Термодинамическая и сбалансированная статистическая механика
Глава 8 Необалансированная статистическая механика: неожиданная эволюция времени
Том 2
Глава 9 Основная физика частиц во второй половине 20 -го века
Глава 10 Потоковая умная
Глава 11 Ультралома и супер -гид
Глава 12 Вибрация и спинная волна в кристалле
Глава 13 Атом и молекулярная физика
Глава 14 Магнитная
Глава 15 ядерная динамика
Глава 16 единица, стандартная и постоянная
Чтение в Интернете

Глава 17
Сэр Брианпиппард
Некоторая природа твердого вещества по существу определяется отдельными атомами или молекулами, в то время как другие свойства появляются только тогда, когда определяется большое количество атомов или молекул. Solid 氩 выше, чем емкость газовой куколки. Будьте проводятся, это не то, на чем мы хотим сосредоточиться. Есть несоответствия, но, как правило, не приводят к самообладанию. Использует научные достижения для коммерческих продуктов. Гораздо более достойно истории, чем любая проблема, связанная здесь.
Чтение учебников легко создать такое впечатление, что твердая физика является почти полностью теоретической; Но не забывайте, что до появления компьютера, за исключением*Простых проблем с квантовой механикой, очень трудно решить любые проблемы. Упрощено подтверждение экспериментальных данных. Их предложения предложили электронную теорию еще в 1892 году Лоренц и Стони, названные электронными в 1894 году и обнаружили JJthomson ранее в 1897 году. Теория способствует непрерывному развитию электронной теории. Эта ситуация продолжалась до конца 1920 -х годов.
Если мы хотим понять инциденты, которые произошли в первом 25 -м веке, мы должны знать экспериментальную информацию, установленную некоторыми моделями в начале. Это.
17.1 Спрос на подготовку высококачественных материалов [1]
До разработки X -Ray Crystal термин Crystal упомянул слово Crystal, которое появилось в сознании большинства людей, представляет собой кусок минерала или соли в многогранниках вместо правил атома. очень маленькие. Систематически изучал процесс деформации после отжига, который вызвал большой микрокристал в алюминиевой пластине Эта технология приписывает эту технологию Бриджману, но в Таммане более подходит Это изучение скорости раздела жидкости и твердого раздела, а не образец роста для измерения, метод требует тонкого контроля температуры и очень стабильного свинца. Рост полупроводниковой промышленности, этот метод стал незаменимым.
Для высокой чистоты и точного представления образца мы все равно должны поблагодарить полупроводниковую индустрию Алюминий, который не превышает 0,4%примесей, может быть достаточно чистым; В нижней части. Но исходная форма должна быть связана с Schubnikow, 1930 в 1930 году, он заметил, что после нескольких раз кристаллизации сопротивление стержня при очень низкой температуре было меньше. в 0K) 测度, 因为电子被晶格热振动的散射一旦被冻结, 理想纯晶体的电阻率应该消失. 在晶化进行、液 {固界面缓慢移动期间, 大部分杂质倾向于留在液相中(因此 Морская вода замерзает в воду, которая почти соль) и удаляет из кристалла роста. Пфанн, чтобы заставить тонкий нагреватель перемещаться вдоль кристалла, так что площадь плавления можно повторить через кристалл. В середине есть гораздо более чистый кристалл.
17.2 Экспериментальные факты о металле [3]
В ранней литературе этих технологий, которые являются металлами и которые являются описаниями полупроводников. Низкая, и температура увеличивается с увеличением. До 1939 года окисление меди является одним из немногих полупроводников, которые они подтвердили.
尽管大多数金属的电阻率以非常相似的方式随温度变化, 除去在很低的温度, 大体与绝对温度成正比, 但这并不是一个能揭示许多微观信息的性质. 在 20 世纪的初期, 人们Внимание фокусируется на некоторых подсказках и явлениях, связанных с физической природой. 17.1). Максвелл. Что заставляет Холл чувствовать себя в замешательстве, так это понимать, почему направление смещения отличается от разных металлов, даже в разных металлах, таких как железо и никель. Проблема в других негативах. Перевозчик.
Работа Холла была объявлена ​​вскоре после того, как она вызвала серию корреляционных эффектов. Поле, ток генерирует эффект горизонтальной температуры (EttingShausenenn), тепловой поток генерирует эффект горизонтального напряжения (Nernst). Основная структура квантовой механики выявлена.
Большинство эффектов, перечисленных выше, были обнаружены в 铋 上 上 上 上 上 上Капица [5] после создания его сильного пульса На 2%при комнатной температуре, а температура жидкого воздуха составляет 40%. Сопротивление - это сопротивление, и сопротивление устойчиво. . начал принимать их в них.
Рисунок 17.1. Стоимость осмотра. Перпендикулярно плоскости фольги плюс магнитное поле, он заметил, что измеритель потока произошел
Теперь мы перейдем к эффекту Volta и тепловой мощности, которые или контакты, которые также называют контактом. Они будут контактировать друг с другом, и они будут в контакте с электричеством. не может использоваться для генерации тока -тока, потому что потенциал появляется, когда система сбалансирована, в отличие от аккумулятора Volta (найденной в аккумуляторе Volt Возможность позволить текущему вытеканию из времени и химические реакции окружающей среды. Два разных металла. ).
Еще одним экспериментальным наблюдением, которое привлекло большой интерес, и многие теоретические провалы, стало открытием сверхпроводящего Камелингхоннеса в 1911 году. Эта история была рассказана в другой главе этой книги. .
17.3 Начальная модель металлических проводников [6]
Несмотря на то, что существующие данные сбивают с толку, в работе Riecke (1898) до сих пор значительно достигается большего прогресса. Они имеют другой заряд и качество. Предлагается, текущие два символа, несомненно, вызваны в этом направлении с помощью ионного эффекта двух типов положительных и отрицательных ионов. Абсолютная температура квадратного корня, длина свободы предположения о неизменном атоме распределяется -расстояние длиннее x x x. Вероятность, где L -средняя свобода. JJThomson Resolve Riecke, но он дополнительно упрощается Осторожный анализ, эти две работы имеют более интуитивно понятные компоненты.
Riecke рассчитал проводимость и теплопроводность и обнаружил, что он может быть связан с ними с более сложными формулами. Очень упрощено. Через 20 лет квантовая теория. Sommerfeld исправила коэффициент, который очень хороший, и эксперимент очень близок к счастливому удару Drude .k = .t Постоянная неизвестность. Когда кажется, что нет никакого способа объяснить непредсказуемое поведение тепловой энергии и эффекта зала.
Чтобы получить представление о эффекте зала, Рейк начинается с формулы Lorentz электрического поля B и магнитного поля B на формуле Lorentz. Направление тока не соответствует направлению E. Если образец является образцом, если образец является образцом, форма тока определяет направление тока. Текущее направление сопротивления, то есть, когда в зале Электрическое поле эх. Количество нагрузок. Положительный зарядный ион, и поверхностный полярный слой вызван поверхностью. . Если они достигнут поверхности, они убегают В впечатляющих измерениях [7] он подтвердил, что он подтвердил существование индексного элемента -Фактор T1 = 2 чрезвычайно трудно проверить. Теория металла, но также технология обеспечивает твердую теоретическую поддержку. и процесс ионизации. См. Раздел 3.2.1 Раздел 2]
Подчеркнуто, что только существование негативной нагрузки не наносит вреда объяснению закона Видеманна-Франца, но пусть Рикке интерпретация эффекта зала идет с ветром. Решить трудности до того, как трудности могут решить трудности, была серия теоретических исполнителей [3], но у них почти нет сторонников, и они не достойны нашего внимания. Объяснение и его размер одинаково. За исключением металла с длинным количеством электронов), с другой стороны, отражательная способность металла, такая как Drude, также поддерживает эту точку. , независимо от поддержки, поэтому необходимо поддерживать количество электронов. Необходимо предположить, что свобода между двумя столкновениями составляет около 50 атомов -от любой атомной модели в то время. Похоже, что это результат, который не может верить. модель, а затем запустите странную концепцию электронов в атоме, чтобы объяснить изменяемый эффект зала
Критика Бора о теории металлов, которая пытается построить самостоятельно исправленные небольшие ошибки, сделанные взрослыми, такими как Lorentz и Poincare. Заряженные частицы, которые используют классическую регулярность, не так же антимагнит, как люди, которые думали ранее, но на самом деле нет магнетизма Теория не была горячей темой в то время, но спорадическая тяжелая работа, которая решила эти трудности, продолжала появляться в 1924 году. Последняя речь неразумна, и оптимисты, в том числе и он, пытаются использовать ее.