植物生理学

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出版者:中国农业出版社
作者:徐克章
出品人:
页数:372
译者:
出版时间:2007-8
价格:34.00元
装帧:其他
isbn号码:9787109118867
丛书系列:
图书标签:
  • 植物生理学
  • 植物学
  • 生理学
  • 植物生物学
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具体描述

植物生理学,ISBN:9787109118867,作者:徐克章

宇宙的织锦:从粒子到星系的演化史 一部跨越数十亿年的宏大叙事,探索物质、能量与时空最深刻的奥秘。 本书并非聚焦于某一特定学科的微观机制,而是致力于描绘一幅涵盖万有、追溯本源的宇宙演化全景图。我们旨在带领读者进行一次横跨时空尺度的史诗级旅行,从量子场论的奇点深入到宇宙大尺度结构的形成,理解“存在”是如何从无到有,并以我们所见的复杂形式组织起来的。 第一部分:创世的微尘——宇宙的起源与早期物理 本部分将从现代物理学的基石出发,探讨我们对宇宙最早时刻的理解。我们将详细审视大爆炸模型的证据,包括宇宙微波背景辐射(CMB)的各向异性如何成为早期宇宙的“胎记”。 奇点与暴胀: 深入解析暴胀理论如何解决了视界问题和平坦性问题。我们将详细讨论标量场(如Inflaton场)在驱动宇宙指数膨胀过程中的作用,以及不同暴胀模型(如“新永恒暴胀”和“慢滚暴胀”)之间的物理差异与观测判据。 基本力的统一与分离: 追溯强核力、弱核力、电磁力乃至引力的历史。我们将讨论标准模型(Standard Model)的结构,以及超对称性(Supersymmetry, SUSY)等超越标准模型(Beyond the Standard Model, BSM)的理论框架,它们试图在极高能标下统一这些基本相互作用。探讨夸克-胶子等离子体(Quark-Gluon Plasma)的形成与冷却过程,这是物质存在的第一个形态。 原初核合成(Big Bang Nucleosynthesis, BBN): 详细分析大爆炸后最初三分钟内,氢、氦、锂等轻元素是如何按照精确的比例合成的。我们将量化BBN的预测与实际观测到的丰度之间的关系,并讨论这如何成为检验宇宙学模型的重要量规。 第二部分:物质的雕塑家——恒星、星系与元素的熔炉 当宇宙冷却到足以形成原子时,引力开始成为主要的组织力量。本部分将聚焦于物质在引力作用下的聚集与复杂化过程,直至形成我们今天观测到的宏观结构。 暗物质的探寻与作用: 详细阐述宇宙中暗物质(Dark Matter)存在的观测证据,包括星系旋转曲线、引力透镜效应以及宇宙大尺度结构中的动力学效应。我们将对比目前主流的WIMP(弱相互作用重粒子)模型与更轻的轴子(Axion)模型,并介绍地基和空间探测实验的设计原理。 星系的诞生与演化: 描述从“暗物质晕”(Dark Matter Halos)到第一代恒星(Population III stars)的形成过程。我们将探讨星系并合、恒星形成率(Star Formation Rate, SFR)的演化路径,以及不同类型星系(螺旋星系、椭圆星系)的形态形成学。 超新星与元素工厂: 恒星是宇宙中重元素的铸造厂。本书将系统性地介绍恒星生命周期中的核合成过程,从主序星的质子-质子链反应到渐近巨星分支(AGB)阶段的S-过程。重点分析Ia型和II型超新星爆发(Supernovae)的物理机制,特别是它们如何通过快中子捕获过程(r-process)产生金、铂等超重元素。 第三部分:时空的弯曲与界限——广义相对论与宇宙学的最终命运 本部分将探讨引力的本质,以及我们对宇宙整体几何结构和未来命运的理解。 爱因斯坦的场方程: 详细推导并解析爱因斯坦场方程(Einstein Field Equations)的物理意义。我们将通过类比和数学工具,解释物质和能量如何决定时空的曲率,反之亦然。 黑洞的几何学: 深入探讨史瓦西(Schwarzschild)解和克尔(Kerr)解所描述的奇点和事件视界。我们将讨论霍金辐射(Hawking Radiation)的量子场论起源,以及信息悖论(Information Paradox)在现代理论物理中的地位。 暗能量与加速膨胀: 剖析自1998年以来发现的宇宙加速膨胀现象,并将其归因于暗能量(Dark Energy)。我们将详尽比较宇宙学常数(Λ)、托斯能(quintessence)等不同暗能量模型,以及它们对宇宙膨胀历史和未来几何结构的影响。 宇宙的终极场景: 基于当前的观测数据(如$Omega_m$和$Omega_Lambda$的精确值),预测并对比宇宙可能面临的几种未来命运——“大冻结”(Big Freeze/Heat Death)、“大撕裂”(Big Rip)或“大挤压”(Big Crunch)的物理条件与时间尺度。 结语:未知的彼岸 本书的最终目标是激发读者对科学前沿的探索欲。我们将总结当前物理学面临的根本性难题,包括量子引力的缺失(如弦理论或圈量子引力)、测量问题、宇宙常数问题等,并指出未来的实验和理论努力将如何尝试填补我们知识中的巨大空白。这是一部关于“我们如何走到今天”以及“我们能知道多少”的深度思考之作。 --- 目标读者: 对天体物理学、宇宙学、粒子物理学有浓厚兴趣的非专业人士、高年级本科生及研究生。本书假设读者具备基础的微积分和线性代数知识,但所有核心物理概念均提供详尽的物理图像解释,而非仅仅依赖于复杂的数学推导。 特色: 本书以叙事连贯性为最高原则,力求将看似分散的物理学分支(从量子场到星系团)统一在一个统一的、基于因果律的演化框架下。书中不使用任何关于植物生命、细胞结构或光合作用的实例或类比。

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