内容简介
前言
第一章 物质的原子性与电荷的量子化
1.1物质的原子性
1.2原子的质量和大小
1.3电子的发现
第二章 波粒二象性
2.1黑体辐射与普朗克的量子理论
2.2电磁辐射的粒子性
2.3光的波粒二象性
2.4实物粒子的波粒二象性
第三章 卢瑟福原子模型
3.1汤姆逊原子模型
3.2卢瑟福原子模型
3.3卢瑟福散射公式的实验验证
3.4原子核大小的估计
3.5对卢瑟福模型的评论
第四章 玻尔的氢原子理论
4.1氢光谱的实验规律
4.2玻尔的氢原子理论
4.3定态的实验证明——富兰克赫兹实验
4.4玻尔理论对类氢离子光谱的解释
4.5原子核运动引起的修正,氘的发现
4.6奇异原子、μ子原子与电子偶素
4.7量子化通则
4.8索末菲的氢原子模型与能量的相对论修正
4.9空间量子化与史特恩-盖拉赫实验
4.10对应原理
4.11里德伯原子
4.12玻尔理论的地位及其局限性
第五章 氢原子的量子力学描述
5.1测不准关系
5.2波函数及其统计解释
5.3薛定谔方程和算符
5.4量子力学对氢原子的描述
第六章 碱金属原子的粗结构
6.1碱金属原子的结构模型——原子实和价电子
6.2碱金属原子的光谱线系及粗能级
6.3原子实的极化和轨道贯穿
6.4碱金属原子的量子力学描述
第七章 电子自旋 精细结构
7.1碱金属原子光谱的精细结构
7.2电子的自旋
7.3自旋-轨道相互作用
7.4碱金属原子能级的精细结构
7.5氢原子的光谱与能级的精细结构
7.6兰姆位移
第八章 多电子原子
8.1氦原子的光谱
8.2泡利不相容原理
8.3原子的矢量模型——角动量耦合规律
8.4电偶极辐射跃迁的普遍选择定则
8.5多电子原子光谱的一般规律
8.6多电子原子的量子力学处理方法
第九章 对称性与选择定则
9.1物理学中的对称性
9.2空间旋转对称性与空间反演对称性
9.3单电子原子的辐射跃迁选择定则
9.4电偶极辐射普适选择定则
第十章 磁场中的原子
10.1原子的磁矩
10.2原子在外磁场中的附加能
10.3塞曼效应
10.4帕邢-巴克效应
10.5物质的磁性及顺磁共振
10.6斯塔克效应
第十一章 原子的壳层结构及其基态
11.1元素的周期系与壳层结构
11.2原子基态的壳层结构
11.3确定原子基态的几个例子
第十二章 X射线
12.1X射线及其产生
12.2X射线发射谱 轫致谱与标识谱
12.3X射线的精细结构能级图
12.4X射线的吸收
12.5俄歇效应
12.6广延X射线的分析
第十三章 分子光谱与分子结构
13.1分子光谱与分子能级概念
13.2双原子分子的转动能级及其纯转动谱
13.3双原子分子的振动能级与振—转光谱
13.4双原子分子中电子能级跃迁产生的光谱
13.5拉曼效应
第十四章 原子核的基本性质
14.1原子核的电荷、质量、大小
14.2原子核的自旋和磁矩
14.3原子核的组成
14.4原子核的电四极矩
14.5原子光谱的核效应——超精细结构
14.6原子核的宇称与统计性
14.7原子核的结合能
第十五章 核力
15.1研究核力的重要意义及途径
15.2唯象方法对核力基本性质的认识
15.3微观方法——介子场论简介
第十六章 原子核结构模型
16.1液滴模型
16.2费米气体模型
16.3壳层模型
16.4集体模型 相互作用玻色子模型
第十七章 放射性衰变规律
17.1放射性的发现与原子核稳定性的经验规律
17.2放射性衰变规律和放射性活度
17.3连续衰变规律
17.4放射系
第十八章 α、β、γ衰变
18.1α能谱的量子特征与原子核能级
18.2α衰变的基本理论
18.3β能谱连续性的困难
18.4β衰变类型及衰变条件
18.5原子核的γ辐射
第十九章 原子核反应
19.1描述核反应的基本概念
19.2原子核反应中的守恒定律
19.3反应能 阈能和出射角
19.4核反应截面
19.5复合核模型
19.6光学模型
19.7直接核反应与预平衡发射
19.8核反应的三阶段描述
19.9光核反应与中子核反应
19.10带电粒子核反应与重离子核反应
第二十章 裂变和聚变原子能的利用
20.1原子核的裂变
20.2链式反应与裂变反应堆
20.3聚变核反应
20.4聚变反应堆
第二十一章 粒子物理
21.1粒子物理的历史发展
21.2宇宙射线
21.3反粒子
21.4粒子间的相互作用和分类
21.5粒子的基本性质
21.6对称性与守恒定律
21.7共振态
21.8强子的夸克模型
第二十二章 核反应在天体物理中的应用
22.1化学元素的起源
22.2恒星的起源和演化
附录Ⅰ元素周期表
附录Ⅱ常用物理常数
主要参考文献