Student Solutions Manual for Thornton's Modern Physics for Scientists and Engineers, 3rd

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出版者:Brooks Cole
作者:Stephen T. Thornton
出品人:
页数:88
译者:
出版时间:2005-4-12
价格:USD 103.95
装帧:Paperback
isbn号码:9780534417826
丛书系列:
图书标签:
  • 物理学
  • 现代物理
  • 解题手册
  • 大学教材
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具体描述

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理论的基石与实践的桥梁:一本深入解析现代物理核心概念的指南 本书旨在为学习现代物理学的学生提供一个结构清晰、内容详实的参考资料,它专注于构建坚实的理论基础,并引导读者掌握将这些理论应用于实际问题的解决技巧。本书内容覆盖了现代物理学的核心领域,从量子力学的基本原理出发,逐步深入到相对论、固体物理、核物理以及粒子物理学的宏观图景。 第一部分:量子力学的基石与演进 本部分是全书的理论核心,致力于为读者奠定理解微观世界的数学和概念框架。 1. 早期量子论的回顾与挑战: 首先回顾了黑体辐射的普朗克假设、光电效应的爱因斯坦解释以及玻尔的原子模型。重点在于分析这些早期理论在解释经典物理学无法解决的现象时所展现出的局限性,从而引出量子化概念的必然性。我们详细探讨了能级、频率条件以及特定情境下的成功与不足,为后续的波动力学做铺垫。 2. 波动力学的建立: 德布罗意物质波的概念是本部分的关键转折点。我们将物质波视为对粒子-波二象性的深刻理解,并详细推导了德布罗意波长与动量之间的关系。在此基础上,本书深入介绍了薛定谔方程——无论是时间依赖型还是时间无关型。我们不仅会给出方程的数学形式,更重要的是,阐释其物理意义:波函数的概率解释(玻恩诠释)。 3. 薛定谔方程的求解与应用: 接下来,本书将焦点投向求解薛定谔方程在特定势能场中的应用。 一维问题集锦: 我们详细分析了几个理想化的、但物理意义重大的模型:无限深势阱(理解量子化的起源)、有限深势阱(涉及量子穿透现象)、以及谐振子(理解量子振动的能量间隔)。在讨论这些模型时,我们将着重于边界条件的设置、本征值与本征函数的求法,以及物理量(如期望值)的计算过程。 角动量与氢原子: 这是应用量子力学解决实际原子结构问题的里程碑。本书将详尽介绍角动量算符的对易关系、本征值及其在三维空间中的表达。随后,我们将采用球坐标系,将薛定谔方程分解为径向方程和角向方程。对氢原子中薛定谔方程的求解过程,特别是主量子数 ($n$)、角量子数 ($l$) 和磁量子数 ($m_l$) 的物理起源及其取值规则,将进行详尽的数学推导与物理诠释。电子的轨道角动量与自旋角动量如何共同决定了原子的能级结构,是本节的重点。 4. 矩阵力学与全同粒子: 虽然薛定谔方程占据主导地位,但矩阵力学的基本思想仍有其价值。本部分简要介绍矩阵力学如何从不同的数学角度描述相同的物理实在。更重要的是,本书深入讨论了费米子和玻色子——全同粒子概念的引入,以及泡利不相容原理对于多电子原子结构(如洪特定律和 Aufbau 原理)的决定性影响。 第二部分:狭义相对论与时空结构 本部分旨在彻底颠覆经典物理学对时间、空间和质量的绝对观念,引入爱因斯坦的狭义相对论框架。 1. 基本原理与变换: 详细阐述狭义相对论的两大基本假设。基于这些假设,我们推导了洛伦兹变换,而非仅仅是伽利略变换的修正。洛伦兹变换的矩阵形式及其逆变换的推导过程将清晰展示。 2. 相对论效应的后果: 洛伦兹变换直接导致了几个核心的物理效应:时间膨胀(Time Dilation)、长度收缩(Length Contraction)。本书将结合具体的参照系分析,利用数学工具量化这些效应的程度。同时,将引入“同时性的相对性”概念,阐释为何不同观察者对事件顺序的判断可能不同。 3. 相对论动力学: 经典动量和能量的概念必须被修正以适应相对论。本书推导出相对论动量 $p = gamma m v$ 的形式,并以此为基础,推导出著名的质能关系式 $E = gamma m c^2$。本书将重点解析静止能量 $E_0 = m c^2$ 的物理意义,并将其与总能量、动能联系起来,阐明质量和能量是等价的。 第三部分:深入理解物质的性质——固体物理基础 本部分将量子力学应用于多体系统,解释宏观材料的电学、热学和磁学特性。 1. 晶体结构与布拉菲点阵: 首先介绍晶体结构的基本描述,包括晶格、基矢、晶胞的概念。拉维斯点阵分类以及密堆积结构(如面心立方、六方最密堆积)的几何特性将被详细分析。随后,引入倒易点阵(Reciprocal Lattice)的概念,这对于理解X射线衍射至关重要。 2. 电子在周期势场中的运动: 这是固体物理的核心。布洛赫定理(Bloch’s Theorem)的推导和物理含义的解释是本节的重中之重,它解释了为什么在理想晶体中电子可以自由传播。在此基础上,本书阐述了能带理论(Energy Band Theory)的形成过程,即如何由原子能级演化为周期性势场下的能量带和禁带结构。 3. 导体的分类与性质: 基于能带结构,我们对导体、半导体和绝缘体进行了严格的分类。 金属与费米能级: 讨论在零温下电子的费米-狄拉克分布,费米能级的物理意义,以及它如何决定材料的导电性。 半导体: 详细分析本征半导体和掺杂半导体(N型和P型),探讨载流子(电子和空穴)的产生、迁移率以及PN结的形成与特性(如二极管和三极管的基本原理)。 第四部分:原子核与粒子物理的开端 这部分将视线投向更微观的核结构和基本相互作用。 1. 核结构的性质: 介绍原子核的基本组成(质子、中子)、核力的性质(短程力、自旋依赖性、不守恒性),以及核质量亏损与结合能的概念。核的半衰期、放射性衰变定律($alpha, eta, gamma$ 衰变)的数学描述和伴随的能谱分析是本节的重点。 2. 核反应: 深入探讨核裂变(Fission)的链式反应机制、临界质量的概念,以及核聚变(Fusion)在太阳能和未来能源中的潜力。能量的释放机制将通过核反应方程的质量亏损进行量化计算。 3. 基本粒子与相互作用: 简要介绍标准模型的前身——对粒子物理学的初步探索。强调粒子的分类(轻子、夸克、玻色子),四种基本相互作用(强力、电磁力、弱力、引力)的相对强度和作用范围,以及中微子的发现对物理学理论的冲击。 本书强调在每一个概念的引入处,都辅以详尽的数学推导和清晰的物理图像,确保读者不仅知道“是什么”,更能理解“为什么是这样”。每一章末尾都附有精心设计的习题,旨在巩固对抽象概念的掌握,并训练读者运用所学知识解决定量问题的能力。

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