原子物理与量子力学(下册)

原子物理与量子力学(下册) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

☆☆☆☆☆
出版者:科学出版社 作者:朱栋培 出品人: 页数:248 译者: 出版时间:2008-7 价格:25.00元 装帧:平装 isbn号码:9787030218919 丛书系列:中国科学技术大学国家基础科学人才培养基地物理学丛书
图书标签
  • 量子力学
  • 物理
  • 原子物理
  • 量子理论
  • 量子
  • 量子物理
  • 物理学
  • yy
  • 原子物理
  • 量子力学
  • 物理学
  • 高等教育
  • 教材
  • 大学物理
  • 量子力学教程
  • 原子结构
  • 波函数
  • 微扰理论
想要找书就要到 小哈图书下载中心
立刻按 ctrl+D 收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

《原子物理与量子力学》根据普通物理与理论物理的内在联系和各自特点,将原子物理和量子力学两部分内容放在一个统一的框架下统筹安排,从理论与实际的结合上讲清科学规律的发现、归纳与应用的整个过程,加强整体性和系统性,避免不必要的重复。《原子物理与量子力学》分上、下两册、下册内容包括外场中的原子、多体问题、分子结构和能谱、散射、量子态的非定域性与纠缠特性。《原子物理与量子力学》可作为普通高等院校物理或应用物理专业本科生学习原子物理学的教材,也可供相关专业的师生参考使用。

《原子物理与量子力学(下册)》是一部系统梳理原子结构与量子理论核心原理的重要著作,聚焦于从经典到现代原子模型的发展脉络,深入剖析电子在原子中的运动规律、能级跃迁机制及其背后的物理机制。书中详细重现了玻尔原子模型的创新与局限,通过对氢原子光谱线的精确解释,阐明量子化角动量和能量离散化的本质,使读者理解为何经典电磁理论难以描述原子尺度现象。随后逐步过渡到薛定谔方程的应用,详细推导一维无限深势阱、有限深势阱和谐振子模型,为求解微观粒子在潜在井中的状态提供坚实数学基础,并结合实际物理系统如氢原子轨道形状,展示量子态如何由波函数刻画。书中对角动量算符、本征值问题的推导过程独到重点,辅以大量典型例题,引导读者掌握从哈密顿量构建出能级结构的思维方式。在光与物质相互作用方面,深入探讨自发辐射、受激辐射及其在激光原理中的应用,分析跃迁概率与跃迁矩量的物理意义。同时,本书亦关注实验验证,如玻尔-索默菲尔德模型对光谱精细结构的解释,以及现代量子光学中单光子探测技术的发展,体现理论与实践的紧密结合。全文以严谨的逻辑展开,从基础概念出发,层层深入至前沿应用,帮助读者构建原子物理与量子力学完整而立体的知识体系,为后续研究奠定坚实基础。

作者简介

目录信息

丛书序
前言
第6章外场中的原子
6.1定态微扰论
6.1.1非简并情形
6.1.2布里渊一维格纳(Brillouin—Wigner)方法
6.1.3简并情形
6.2斯塔克效应
6.2.1外电场中的氢原子
6.2.2基态的微扰
6.2.3激发态能级的修正
6.3磁共振
6.3.1自旋进动
6.3.2海森伯图像
6.3.3电子自旋共振(ESR)
6.4跃迁
6.4.1含时微扰论
6.4.2自旋共振
6.4.3常微扰
6.4.4简谐微扰
6.5原子辐射
6.5.1哈密顿量
6.5.2规范变换问题
6.5.3电偶极近似
6.5.4选择定则
6.5.5自发辐射
6.5.6激发态寿命
6.6激光
6.6.1激光基本原理
6.6.2形成激光的基本条件
6.6.3激光特点
6.6.4自由电子激光(free—electron laser)
第7章多体问题
7.1全同粒子和泡利原理
7.1.1全同粒子
7.1.2交换对称
7.1.3泡利原理
7.2全同粒子体系的波函数
7.2.1无作用多粒子体系的波函数
7.2.2玻色子系统的波函数
7.2.3费米子系统的波函数
7.2.4空间和自旋可分开的情形
7.3变分法
7.3.1薛定谔方程的变分描述
7.3.2里茨变分法
7.4氦原子
7.4.1氦原子的光谱和能级
7.4.2氦原子基态能量粗估
7.4.3氦原子基态能量(微扰论)
7.4.4氦原子基态能量(变分法计算)
7.4.5自旋耦合与交换简并
7.4.6基态、单重项与三重项
7.4.7选择定则
7.4.8交换能
7.4.9氦原子的激发态能级
7.5托马斯—费米统计方法
7.5.1多粒子体系的复杂性
7.5.2托马斯—费米模型
7.5.3托马斯—费米方程
7.6X射线
7.6.1X射线的发现
7.6.2韧致辐射谱
7.6.3线状特征谱
7.6.4原子的内层能级
7.6.5俄歇效应
7.6.6X射线的吸收
7.6.7产生X射线的各种机制
第8章分子结构和能谱
8.1分子的化学键
8.1.1离子键
8.1.2共价键
8.1.3氢分子离子H2+
8.1.4氢分子
8.1.5碳键,C60分子和纳米技术
8.2分子结构和能谱
8.3双原子分子的光谱
8.3.1刚性双原子分子纯转动能级和光谱
8.3.2非刚性双原子分子纯转动能级和光谱
8.3.3分子在不同转动能级上的布居
8.3.4双原子分子振动能级和光谱
8.3.5振动转动光谱带
8.3.6分子的电子态
8.3.7分子光谱
8.4荧光和磷光
8.4.1分子的激发
8.4.2分子去活
8.5拉曼光谱
8.5.1拉曼光谱
8.5.2拉曼散射的量子解释
8.5.3双原子分子气体的拉曼谱
8.5.4原子核自旋对分子能态的影响——同核双原子分子的拉曼谱
第9章散射
9.1散射和截面
9.1.1微分散射截面
9.1.2总截面
9.1.3散射振幅
9.2分波法
9.2.1分波法
9.2.2自由粒子的定态
9.2.3用自由球面波展开平面波
9.2.4中心势场中的分波
9.2.5用相移表示散射截面
9.2.6相移的计算
9.2.7光学定理
9.3玻恩近似
9.3.1积分方程
9.3.2玻恩近似
9.3.3电子原子的弹性散射
9.4带自旋的玻恩近似
9.4.1渐近条件
9.4.2散射振幅
9.5全同粒子散射
第10章量子态的非定域性与纠缠特性
10.1EPR佯谬
10.1.1背景
10.1.2EPR佯谬——基本定义
10.1.3EPR论点
10.1.4玻姆(Bohm)模型:两个自旋1/2粒子组成的系统
10.2隐变量理论
10.2.1隐变量的引入
10.2.2隐变量理论的基本问题
10.2.3冯·诺依曼关于无弥散态不存在的证明
10.2.4贝尔对冯·诺依曼观点的质疑
10.2.5格里森(Gleason)定理
10.2.6关于格里森定理的推论的讨论
10.3多粒子体系的隐变量模型
10.3.1经典位形
10.3.2用隐变量表示关联测量的结果
10.3.3互文性(contextuality)
10.4贝尔定理
10.4.1贝尔不等式
10.4.2墨明(Mermin)装置,(2,3,2)情形
10.4.3较为一般的(2,2,d)情形
10.4.4量子力学违反相对论的定域性原理吗?
10.5混合态
10.5.1密度算符
10.5.2二维希尔伯特空间中的密度算符
10.5.3两体系统的密度算符
10.5.42×2系统的量子态
10.6纠缠态(entangled states)
10.6.12×2系统的纯态
10.6.22×2系统的混合态以及纠缠程度的度量
10.7违反贝尔不等式的充要条件
习题与答案
附录A物理常数
附录B元素周期表
名词索引
· · · · · · (收起)

读后感

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

用户评价

☆☆☆☆☆

这本厚厚的书拿到手里,沉甸甸的,光是封面上的那些复杂的公式和图表就让人望而生畏。我当初买它,完全是冲着“量子力学”这几个字去的,希望能在这本“下册”里找到对宏观世界更直观的解释。然而,翻开目录才发现,这里面的内容远比我想象的要硬核得多。它似乎跳过了很多基础的概念讲解,直接一头扎进了高深莫测的数学推导里。坦白说,作为一个并非专业物理研究生的普通爱好者,我感觉自己像个误闯进大学高年级研讨会的旁听生,听着那些关于薛定谔方程的更精细处理、微扰理论的迭代步骤,以及各种算符代数的运算,脑袋里一片浆糊。书中的例题设计得非常精妙,但同时也极具挑战性,需要读者对前置知识有非常扎实的掌握。我尝试着跟着书上的推导走了一段关于角动量耦合的部分,光是理解那些希尔伯特空间和张量积的几何意义,就花费了我好几天时间,感觉自己更像是在啃一本高阶的数学教材,而非一本物理科普读物。这本书对于真正想深入研究理论物理,准备继续深造的读者来说,无疑是一份宝藏,但对于我这种想“一窥究竟”的门外汉,它更像是一道难以逾越的知识高墙。

☆☆☆☆☆

这本书的排版和插图处理给我留下了深刻印象,不过不是因为它们有多么精美或易懂。印刷质量毋庸置疑是顶级的,纸张厚实,油墨清晰。然而,书中所使用的图表——那些能量谱图、概率密度云的示意图,它们虽然准确地描绘了数学结果,但缺乏足够的文字解释来引导读者理解这些图形背后的物理意义的转变。例如,在处理简并态的去除问题时,图示给出了一个清晰的能级分裂结果,但中间过程的物理直觉的培养,即“为什么是这样分裂,而不是另一种方式”,书中的文字给出的解释非常精炼,几乎是数学推导的副产品,而不是独立的物理洞察。我买这本书是希望能建立起理论与直觉之间的桥梁,但我发现这本书更像是一座坚固的数学大桥,其结构和承重能力一流,但对于想步行通过的普通人来说,缺少了旁边的观景台和解说牌。因此,读完后的感觉是,我“知道”了计算结果的正确性,却仍然在“理解”物理图像的连贯性上感到吃力。

☆☆☆☆☆

我特地找来这本书,是希望它能为我之前对量子现象的一些模糊认识提供一个清晰的收束点,尤其是在涉及多体系统和费米子统计的复杂应用上。这本书的论述角度非常独特,它没有过多纠缠于早期的历史争论,而是直接采用现代物理学家惯用的语言体系进行阐述。然而,当我翻到关于自旋和统计的章节时,我发现内容深度已经远超出了我能够轻松消化的范围。书中对泡利不相容原理的代数表达和其在原子结构上的宏观影响的关联论述,虽然极其深刻,但其推导过程极其繁琐,需要读者对群论和表示论有相当的熟悉度。我期待看到的是对这些复杂现象如何影响材料科学,比如半导体能带结构是如何由这些基本原理导出的,但这本书似乎认为这些应用层面的讨论是“题外话”,它更专注于理论框架本身的完备性。这种对理论纯粹性的极致追求,使得这本书在应用层面上显得有些“高冷”,对于致力于将物理知识转化为工程实践的读者来说,可能需要搭配其他更具实践导向的参考书。

☆☆☆☆☆

我不得不承认,这本书在某些特定主题的讨论上达到了教科书级别的深度。特别是关于时间演化算符的路径积分表述的引入部分,作者的处理方式非常系统和完整,几乎涵盖了从基础定义到高阶近似方法的完整脉络。这种详尽程度是令人敬佩的。然而,这种详尽是建立在极高的专业门槛之上的。它完全避开了对“为什么”的哲学探讨,而将所有的精力投入到“如何精确计算”上。对于一个希望了解量子力学在更广泛的科学图景中扮演何种角色的读者而言,这本书提供的视角略显狭窄。我原以为作为“下册”,它会开始触及量子信息论的一些基础概念,或者至少对量子场论的萌芽进行铺垫,以体现理论的演进方向。但事实是,它似乎停留在对经典量子力学内部的细节进行极致的挖掘和完善,对于现代物理学的其他分支的连接点着墨不多,使得整本书读下来,感觉像是在一个精致的、自洽的理论体系内部进行了一场极其深入的考古发掘,收获巨大,但视野的扩展却有限。

☆☆☆☆☆

初次阅读这本书时,我最深的印象是其严谨到近乎苛刻的逻辑链条。作者似乎对读者的知识储备抱有极高的期望,几乎没有采取任何“拐弯抹角”的叙述方式。它不像很多流行的科普读物那样,会用生动有趣的类比来软化抽象的概念,而是直接将物理实在抽象化为数学语言,然后层层递进。举个例子,在讨论到散射理论时,书中对于波函数的展开和相位因子变化的描述,完全是基于严密的数学框架构建起来的,每一步的逻辑跳跃都要求读者自行填补中间的空白。这种写作风格的优点是清晰、精确,一旦跟上思路,就能体会到物理理论的内在美感;但缺点也同样明显——对于我这种自学读者来说,一旦在某个章节卡住,想往前推进就变得异常困难。我感觉自己像是被困在了一个无限循环的逻辑迷宫里,找不到出口。我期待能从中找到一些对量子场论的初步涉猎,或者至少是对粒子物理标准模型的引言,但这本书似乎坚定地将焦点聚焦在更基础、更纯粹的量子力学框架的深化应用上,对于那些更“时髦”的前沿课题只字未提,略显保守和专注于“内功”的修炼。

☆☆☆☆☆

按需。

☆☆☆☆☆

按需。

☆☆☆☆☆

按需。

☆☆☆☆☆

按需。

☆☆☆☆☆

按需。