原子物理学:原子与辐射的电磁相互作用(上册)出版时间:2015年版内容简介《原子物理学(上册):原子与辐射的电磁相互作用》阐述近代原子物理学的基本原理和重要实验.《原子物理学(上册):原子与辐射的电磁相互作用》分为上下两册,上册论述原子和电磁辐射场的相互作用,下册主要内容是建立在量子力学基础上的原子结构. 上册着重通过能量、动量和角动量三个物理量的守恒定律,叙述原子与外部环境(运动电荷、磁场或电磁辐射等)交换所产生的一切物理现象,并引出量子概念和波与粒子的关系.结合一系列重要物理概念,描述了大量原创性实验,阐发了揭示物理现象本质和获取精确数据的巧妙构思. 《原子物理学(上册):原子与辐射的电磁相互作用》在内容取舍和叙述风格上与国内多数同类教材显著不同,独具特色:密切联系应用实际,贴近科研前沿,启发创新思维.《原子物理学(上册):原子与辐射的电磁相互作用》是大学物理与相关应用学科高年级学生和研究生的优良参考书.特别对于从事原子分子光物理、量子光学等相关专业的学生与科研人员,《原子物理学(上册):原子与辐射的电磁相互作用》是一本很好的入门书.目录序译者前言下册主题引言所用符号表第一编 能量与动量的交换第1章 能量交换的量子化1.1 普朗克定律的回顾1.2 光电效应 (能量交换量子化的确证)1.2.1 实验描述1.2.2 阈值与最大反向电压的解释1.2.3 灵敏度和量子效率1.2.4 光电离1.3 光谱 (原子能级的量子化)1.3.1 组合原理和玻尔定律1.3.2 光学共振实验, 原子基态1.3.3 谱线宽度, 多普勒效应1.4 原子蒸气的电子激发 (能级量子化的确证)1.4.1 电离势1.4.2 弹性碰撞与非弹性碰撞1.4.3 共振电势, 弗兰克赫兹实验1.4.4 临界势 (激发能)第2章 辐射的动量2.1 经典图景, 辐射压强2.1.1 用经典电磁学计算辐射压强2.1.2 用动量概念解释2.1.3 实验验证2.2 光子的动量2.2.1 从辐射压强出发2.2.2 从相对论出发2.3 光子的弹性散射, 康普顿效应2.3.1 X 射线散射的康普顿实验2.3.2 自由电子弹性散射的计算2.3.3 康普顿电子的观察2.3.4 束缚电子的弹性散射, 汤姆孙散射2.4 原子的非弹性散射2.4.1 光子的吸收2.4.2 光子的发射2.4.3 射线的应用, 穆斯堡尔效应2.4.4 光束引起的原子束偏转2.4.5 补充:原子的减速或冷却2.5 能量与动量交换体系的总复习第3章 辐射跃迁概率3.1 光波的吸收3.1.1 吸收系数3.1.2 与碰撞理论有效截面的比较, 刚球模型3.1.3 单位时间的跃迁概率3.1.4 实验现象的频率分布3.2 光子的自发发射3.2.1 自发发射概率和激发态寿命3.2.2 寿命的实验测量3.3 感生或受激发射, 爱因斯坦辐射理论3.3.1 感生或受激发射概念3.3.2 光学共振中三种跃迁的总计3.3.3 辐射跃迁概率之间的关系3.3.4 共振跃迁的饱和第4章 微波激射器和激光器4.1 光放大原理4.1.1 总吸收系数, 自透明4.1.2 布居数反转, 放大条件4.2 布居数反转方法, 抽运4.2.1 原子或分子束选态4.2.2 用另一跃迁的电磁波进行抽运4.2.3 气体中的电子碰撞4.2.4 与异类原子、离子或分子的碰撞4.2.5 半导体中的电子注入4.3 激光振荡器, 谐振腔的作用4.3.1 用于正反馈的光学腔4.3.2 腔内一次来回的增益与损耗, 振荡阈值4.3.3 腔的品质因数和阻尼时间4.3.4 无腔振荡 (超辐射)4.4 运转状态4.4.1 振荡频率, 单模或多模状态4.4.2 连续振荡器的时态4.4.3 脉冲振荡器的时态4.4.4 放大器的应用第二编 波——粒关系第5章 相干波与光子5.1 光波的相干性概念5.2 时间相干性实例5.2.1 邻近频率波的叠加5.2.2 振幅变化引起的频率扩展5.2.3 单模激光器的频率波动 (跳变)5.2.4 长相干时间激光的应用5.3 空间相干性5.3.1 不同方向波的叠加5.3.2 有限波束的角宽度5.3.3 相干宽度的实际限制5.3.4 激光空间相干性的应用5.3.5 一个利用空间和时间两种相干性的实验5.3.6 高斯光束5.3.7 补充:高斯光束中的不确定性原理5.4 波与光子5.4.1 如何描述一束电磁波中的光子?5.4.2 光电子计数5.4.3 用光电子计数观察杨氏干涉花纹5.4.4 用 //单光子 观察法布里{珀罗环5.4.5 极弱强度独立激光之间的干涉5.4.6 补充:自发发射的球面波第6章 物质粒子束的干涉6.1 德布罗意波6.2 电子干涉6.2.1 实验装置6.2.2 干涉花纹的计算与观察6.2.3 数值计算, 数量级6.2.4 相继电子间的时间间隔6.3 中子衍射和干涉6.3.1 快中子和热中子6.3.2 中子束的晶体衍射6.3.3 中子束干涉6.4 原子束的干涉6.4.1 非共振光波诱导的动量转移6.4.2 光驻波波腹平面上原子波的衍射6.4.3 原子干涉仪第三编 与原子交换角动量第7章 角动量与磁矩, 旋磁效应7.1 磁矩的微观定义7.1.1 经典磁矩概念的回顾7.1.2 对运动点电荷系统的推广7.2 旋磁比和拉莫尔进动7.2.1 旋磁比7.2.2 均匀磁场的作用, 陀螺仪效应7.3 顺磁性与弛豫7.4 爱因斯坦{德哈斯实验:改变磁化强度引起的旋转7.4.1 实验原理7.4.2 冲击运动实验的实现7.4.3 持续振荡的实验7.4.4 测量结果与结论7.5 巴尼特实验:由旋转运动引起的磁化7.6 磁共振实验:拉莫尔进动的证明7.6.1 实验原理 (没有弛豫时的计算)7.6.2 考虑弛豫时的计算:布洛赫方程7.6.3 布洛赫方程的稳态解7.6.4 射频检测的实验验证7.6.5 磁共振现象的应用 (电子顺磁共振 EPR 和核磁共振 NMR)7.6.6 补充:能量交换的计算第8章 施特恩——格拉赫实验, 空间量子化8.1 施特恩{格拉赫实验8.1.1 实验原理8.1.2 实验装置描述8.1.3 实验结果8.2 角动量量子化8.2.1 角动量量子数的定义8.2.2 磁矩的应用, 玻尔磁子和朗德因子8.2.3 塞曼子能级8.3 在计算顺磁磁化强度上的应用8.3.1 布里渊的计算8.3.2 与朗之万经典计算的比较8.3.3 布里渊公式的实验验证8.4 对磁共振的应用8.4.1 相邻塞曼子能级的玻尔定则8.4.2 用拉比方法的原子束实验,跃迁概率8.4.3 稳态实验, 布居数趋同与吸收功率第9章 辐射的角动量, 塞曼效应9.1 经典图景, 圆偏振波引起的转动9.1.1 圆偏振的复习9.1.2 光对各向异性薄片的作用力9.1.3 用角动量概念的解释9.1.4 实验验证9.2 光子的角动量和磁共振9.2.1 产生磁共振的波的偏振9.2.2 磁共振引起的转动9.3 磁量子数的选择定则,塞曼效应9.3.1 选择定则9.3.2 塞曼组分的频率和数目9.3.3 实验观察与偏振9.3.4 补充 1:格罗特里安图9.3.5 补充 2:斜向收集光9.4 激发态射频共振的光检测9.5 基态光抽运第10章 自由电子的角动量和磁矩10.1 自旋假说10.2 自由电子自旋的拉莫尔进动10.2.1 电子自旋散射引起的极化10.2.2 电子自旋的陀螺仪效应10.2.3 (g2) 的直接测量10.3 自由电子自旋的磁共振10.4 电磁阱的应用10.4.1 带电粒子阱的功能10.4.2 对电子的应用, 测量10.4.3 对正离子的应用附录 1 适用于各种单位制的电磁学公式汇编附录 2 原子束中的速度A.2.1 蒸气中速度分布规律的回顾A.2.2 原子束流的应用附录 3 经典双体碰撞,质心,约化运动A.3.1 约化为质心A.3.2 弹性碰撞的结算A.3.3 有心力运动的第一积分附录 4 卢瑟福散射实验A.4.1 选择 粒子作为投射粒子A.4.2 通过单靶附近时投射粒子的偏转A.4.3 粒子系统的统计, 微分有效截面A.4.4 势能为 1=r 的特殊情况, 卢瑟福实验附录 5 原子物理发展史概述A.5.1 原子的存在与阿伏伽德罗常量 NA.5.2 电子的确认A.5.3 辐射能量的量子化A.5.4 原子结构A.5.5 核磁性A.5.6 波动力学或量子力学索引 上一篇: 热力学与统计物理学简明教程 下一篇: 原子物理学教程