物理吸附100问

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杨正红 著
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店铺: 中关村图书大厦旗舰店
出版社: 化学工业
ISBN:9787122281913
商品编码:11239784604
出版时间:2017-01-01

具体描述















《量子力学导论:从经典到前沿》 作者: 李明,张华 出版社: 科学技术出版社 版次: 2023年10月第一版 字数: 约55万字 开本: 16开 定价: 128.00元 --- 内容简介 《量子力学导论:从经典到前沿》是一部面向物理专业本科生高年级、研究生以及相关领域科研人员的深度教材与参考书。本书旨在系统、清晰地阐述量子力学的基本原理、数学形式,并循序渐进地引导读者进入现代物理学的核心领域。全书内容组织严谨,逻辑性强,力求在保持理论深度的同时,兼顾概念的直观理解。 本书的编写遵循“回顾经典—建立基础—拓展应用—展望前沿”的结构脉络,共分为十五章,主要涵盖以下核心内容: 第一部分:量子力学的数学基础与基本假设 (第一章至第四章) 本部分着重于构建理解量子力学的数学框架。 第一章:经典物理学的危机与量子化思想的萌芽。 回顾了黑体辐射的能量分布难题(普朗克假设的引入)、光电效应(爱因斯坦的光子概念)以及玻尔的原子模型。本章旨在说明经典物理学在微观尺度下的局限性,为引入量子概念提供历史和实验背景。 第二章:波动力学与薛定谔方程。 详细介绍了德布罗意物质波的假设,并推导了时间依赖和时间无关的薛定谔方程。本章深入探讨了波函数的统计诠释(玻恩的概率诠释),以及其归一化、完备性等数学性质。 第三章:算符、本征值与测量理论。 阐述了量子力学中的基本观测量如何对应于厄米算符。详细讨论了算符的对易关系、对易子在演化中的作用,并严格定义了本征值方程在确定系统可能测量结果中的核心地位。引入了狄拉克符号(Bra-Ket Notation)作为描述量子态的简洁工具。 第四章:一维势场中的量子问题。 专注于应用薛定谔方程解决一系列基础模型,包括无限深势阱、有限深势阱、矩形势垒(隧道效应)、以及量子谐振子。对于势垒问题,本书详细分析了透射系数和反射系数的计算,强调了量子隧穿效应的物理意义。 第二部分:角动量、自旋与全同粒子 (第五章至第八章) 本部分转向描述多自由度系统的核心——角动量理论。 第五章:轨道角动量。 详细推导了角动量算符的代数关系,包括$mathbf{L}^2$和$L_z$的对易性,并给出了球面谐函数作为其本征函数的求解过程。对氢原子中角动量算符的本征值进行了详尽的分析。 第六章:自旋角动量与泡利不相容原理。 介绍了斯特恩-盖拉赫实验,引入了电子的内在自由度——自旋1/2。系统地发展了泡利不相容原理,阐述了其在多电子原子结构(如洪特规则)中的决定性作用。 第七章:三维空间中的薛定谔方程与氢原子。 将角动量理论与中心势场问题相结合,完成了球坐标系下薛定谔方程的分离变量求解,推导出了氢原子能级公式、主量子数、轨道量子数和磁量子数。特别关注了精细结构(不含相对论效应)的初步讨论。 第八章:全同粒子系统。 深入探讨了费米子和玻色子在交换对称性下的行为,详细分析了粒子交换的对称性要求,并以氦原子为例说明了态的构造和能级的划分。 第三部分:近似方法与微扰论 (第九章至第十二章) 处理精确求解困难的复杂系统是量子力学的核心挑战之一,本部分集中于各种有效的近似方法。 第九章:时不变微扰论。 严格推导了非简并和简并情况下的定态微扰论的通用公式,并将其应用于计算微小外部电场(Stark效应)和磁场(Zeeman效应)对原子能级的影响。 第十章:含时微扰论与跃迁概率。 介绍了费米黄金准则的推导,用于计算系统在外部时变场作用下从一个态跃迁到另一个态的概率。这为理解原子与电磁场的相互作用奠定了基础。 第十一章:变分法。 阐述了能量的变分原理,展示了如何利用已知的试探波函数来估算系统基态能量的上限。本书利用变分法对氦原子基态能量进行了精确的数值估算。 第十二章:WKB近似与势阱中的准能级。 详细介绍了WKB(Wentzel-Kramers-Brillouin)近似的适用条件及其在势垒穿透和准分子能级计算中的应用。 第四部分:散射理论与现代量子现象 (第十三章至第十五章) 本部分将理论工具应用于描述粒子间的相互作用,并展望了量子信息的前沿领域。 第十三章:散射理论。 引入了散射截面、微分截面等概念。系统讲解了波恩近似和相位因子法,并对低能散射中的里格吉-拜茨(R-matrix)方法进行了介绍。 第十四章:相对论性量子力学初步。 简要回顾了狭义相对论与量子力学的结合尝试,导出了克莱因-戈登方程及其在描述自旋为零粒子时的局限性,并着重介绍了狄拉克方程的构造、自旋的自然出现以及对电子磁矩的完美解释。 第十五章:量子信息基础。 简要引入了量子比特(Qubit)的概念,讨论了量子叠加态的性质,并介绍了量子纠缠现象。以贝尔不等式为例,说明了量子力学在非定域性方面的深刻内涵,为读者进入现代物理研究领域提供了初步的桥梁。 特色与读者对象: 本书的特点在于其严谨的数学推导与丰富的物理图像相结合。每章末尾均附有适量的习题,部分习题难度较高,旨在培养读者的独立解决问题的能力。本书的数学工具(如线性代数、复变函数)假定读者已具备基础知识,但对量子力学特有的数学结构(如希尔伯特空间、算符代数)进行了详尽的补充说明。它不仅适合作为标准量子力学课程的主教材,也是科研人员深入理解物理现象背后深层机制的优秀参考书。 --- (注:本书内容完全聚焦于量子力学的基本理论构建、解析解模型、近似方法以及散射与早期相对论性描述,未涉及凝聚态物理中的晶格振动、超导理论、固体能带理论,也未涉及统计物理中的量子统计、平均场理论、玻色-爱因斯坦凝聚,更未涉及任何关于表面科学、气体动力学或材料表面物理的专题,特别是关于固体材料界面或多孔介质中气体分子行为的专门讨论。)

用户评价

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这本书的封面设计真是简洁大气,那种深邃的蓝色背景,配上淡淡的黄色字体,一下子就吸引了我。我一直对材料科学和表面科学领域很感兴趣,尤其是对物质表面和气体分子之间的相互作用有着强烈的好奇心。当我第一次在书店翻开这本《物理吸附100问》时,我立刻被它所呈现出的专业而又易懂的风格所打动。它不像我之前看过的那些枯燥的教科书,充满了晦涩难懂的公式和理论,而是以一种更加亲切的方式,将复杂的物理吸附现象分解开来,逐一解答我们可能遇到的各种疑问。 我尤其喜欢它在解释一些基础概念时的生动性。比如,它用了一个非常形象的比喻来解释“吸附位”,让我一下子就理解了气体分子在固体表面上的“落脚点”有多么重要,以及不同类型的吸附位对吸附过程有什么样的影响。这种将抽象概念具象化的手法,对于我这样的初学者来说,简直是福音。而且,它并没有止步于基础概念的解释,还深入探讨了影响物理吸附的各种因素,比如温度、压力、吸附质的性质等等,并一一给出了科学的解释。读到这里,我感觉自己对这个领域的理解又上了一个台阶,仿佛打开了一扇新的大门。

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我一直觉得,学习一个新领域最难的就是迈出第一步,很多时候会被庞大的知识体系和晦涩的专业术语吓退。《物理吸附100问》这本书,恰恰解决了我的这个问题。它的语言风格非常平实,没有太多华丽的辞藻,而是用最直接、最清晰的方式来传递信息。读起来一点也不费力,就好像在和一位经验丰富的同行交流一样。 书中对于一些关键概念的解释,非常到位。比如,它详细阐述了物理吸附和化学吸附的区别,从作用力、吸附热、可逆性等多个角度进行了对比分析,让我对两者的界限有了清晰的认识。而且,它还涉及到了如BET法吸附等温线等重要的测量和表征方法,并对这些方法的原理、步骤以及数据处理进行了详细的介绍。我感觉,这本书不仅能帮助我理解物理吸附的基本原理,还能指导我如何进行相关的实验操作和数据分析,这对于我今后的科研工作具有非常重要的指导意义。

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这本《物理吸附100问》给我的感觉就像是进行了一次深入浅出的科学探索之旅。我之前对物理吸附的了解仅仅停留在字面意思上,觉得就是分子“粘”在表面上,但这本书却让我看到了其中的奥妙。它从最基本的分子间作用力讲起,层层递进,将物理吸附的发生机制、能量变化、吸附等温线等核心内容一一呈现。我特别欣赏的是,书中并没有直接抛出复杂的数学模型,而是先从现象入手,引导读者去思考,再去引入相应的理论解释。 这种循序渐进的讲解方式,让我能够更好地理解每个概念背后的逻辑。例如,在讲解Langmuir吸附等温线时,它先描述了在特定条件下,吸附剂表面上吸附质的饱和现象,然后再引入Langmuir模型来定量描述这种现象。这种“先见其形,后识其神”的教学方法,极大地降低了我的学习门槛。而且,它还穿插了一些实际应用案例,比如在催化剂、气体分离等领域,物理吸附是如何发挥作用的,这让我对理论知识的应用有了更直观的认识,也激发了我进一步深入研究的兴趣。

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老实说,我一开始是被这本书的“100问”这个标题吸引过来的,觉得应该会很实用,能解决很多实际操作中的疑惑。拿到手之后,我发现它确实做到了这一点,而且远超我的预期。它并非简单地罗列问题和答案,而是将100个问题巧妙地串联起来,形成一个完整的知识体系。从最基础的“什么是物理吸附”到更复杂的“如何表征物理吸附”,再到一些具体的应用,都涵盖了。 最让我印象深刻的是,书中对一些实验现象的解读。比如,在讨论吸附热时,它不仅解释了吸附热的定义,还分析了不同吸附体系的吸附热差异,以及如何通过吸附热来判断吸附类型。这种对细节的关注,让我觉得这本书的作者是一位非常有经验的科研工作者,他懂得读者在实际工作中会遇到哪些困惑,并且能够提供切实有效的指导。这本书就像一位循循善诱的导师,在我研究的道路上,不断地为我答疑解惑,指引方向。

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当我拿起《物理吸附100问》这本书时,我并没有抱有太高的期望,以为只是市面上常见的科普读物,随便翻翻就好。然而,当我沉浸其中后,我才发现自己大错特错了。这本书的内容深度和广度都让我惊喜不已,它就像一个百科全书,将物理吸附的方方面面都进行了细致的梳理。 我尤其欣赏它在论述理论知识时,能够紧密结合实际应用。例如,在讲解分子筛在气体分离中的作用时,它不仅解释了分子筛的结构和孔道特性,还深入分析了物理吸附在这种分离过程中的关键作用,以及如何通过调控吸附条件来实现高效分离。这种理论与实践相结合的讲解方式,让我能够更好地理解物理吸附在现实世界中的重要性,也为我今后的研究方向提供了新的思路。这本书不仅仅是知识的传播,更是一种思维的启迪。

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