Развернуть ▼
В книге рассмотрены: свойства основных элементарных частиц; закономерности классического движения заряженных частиц в электрическом и магнитном полях; основы квантовой механики, квантовой теории излучении, атомной и молекулярной спектроскопии, электронной теории твердого тела; физические основы эмиссионной электроники; электрические явления в газах и плазме.
СодержаниеПредисловие
Глава 1. Свойства основных элементарных частиц
1.1. Электрон и его свойства
1.2. Зависимость массы от скорости
1.3. Дираковский вакуум, антивещество
Глава 2. Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях
2.1. Движение заряженной частицы в однородном постоянном электрическом поле
2.2. Движение заряженной частицы в цилиндрическом постоянном электрическом поле
2.3. Движение заряженной частицы в сферическом постоянном электрическом поле
2.4. Движение заряженной частицы в переменном электрическом поле
2.5. Движение заряженной частицы в однородном постоянном магнитном поле
2.6. Движение заряженных частиц в скрещенных постоянных электрическом и магнитном полях
2.7. Движение дипольных частиц в неоднородных постоянных электрическом и магнитном полях
Глава 3. Основы квантовой механики
3.1. Волны де Бройля
3.2. Соотношение неопределенностей Гайзенберга
3.3. Уравнение Шредингера
3.4. Квазиклассический метод решения уравнения Шредингера
3.5. Общие закономерности одномерного движения квантовой микрочастицы
3.6. Движение квантовой микрочастицы в области потенциальной ступеньки
3.7. Потенциальные барьеры
3.8. Движение квантовой микрочастицы в прямоугольной потенциальной яме
3.9. Квазиклассическое рассмотрение движения микрочастицы в потенциальной яме
3.10. Решение уравнения Шредингера для стационарных состояний линейного гармонического осциллятора
3.11. Жесткий квантовый ротатор
3.12. Решение уравнения Шредингера для водородоподобного атома
3.13. Теория электрона Паули и Дирака
3.14. Принцип суперпозиции состояний
3.15. Теория возмущений
Глава 4. Основы квантовой теории излучения
4.1. Плотность типов колебаний в электромагнитных резонаторах. Формула Планка
4.2. Плоская электромагнитная волна как виртуальный гармонический осциллятор. Фотонная теория света
4.3. Коэффициенты Эйнштейна для спонтанного и индуцированного испускания света
4.4. Эйнштейновский вывод формулы Планка
4.5. Рассеяние света свободными электронами
Глава 5. Системы частиц в классической и квантовой механике
5.1. Распределение Максвелла
5.2. Принцип неразличимости тождественных микрочастиц. Принцип запрета Паули
5.3. Распределения Ферми и Бозе
5.4. Обменные взаимодействия. Природа гомеополярной связи
5.5. Решение уравнения Шредингера для системы из двух прямоугольных потенциальных ям
Глава 6. Основы атомной и молекулярной спектроскопии
6.1. Закономерности в оптических спектрах атомов
6.2. Спектр атома гелия. Векторная модель атома
6.3. Векторная модель атомов с двумя и большим числом валентных электронов
6.4. Спектры атомов инертных газов
6.5. Рентгеновские спектры атомов и поглощение рентгеновского излучения
6.6. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
6.7. Влияние магнитного поля на атомные спектры
6.8. Влияние электрического поля на атомные спектры
6.9. Сверхтонкая структура атомных спектров
6.10. Молекулярные спектры. Комбинационное рассеяние света
Глава 7. Введение в физику твердого тела
7.1. Структура кристаллов
7.2. Типы связей в кристаллах
7.3. Дефекты кристаллической структуры
7.4. Колебания кристаллической решетки
7.5. Тепловые свойства твердых тел
7.6. Диэлектрические свойства твердых тел
7.7. Магнитные свойства твердых тел
Глава 8. Основы электронной теории твердого тела
8.1. Энергетические зоны в кристалле
8.2. Движение электронов в кристалле
8.3. Металлы, диэлектрики, полупроводники
8.4. Особые электронные состояния в кристаллах
8.5. Статистика электронов в твердых телах
Глава 9. Кинетические, контактные и оптические явления в твердых телах
9.1. Кинетическое уравнение Больцмана. Рассеяние носителей заряда в кристалле
9.2. Электропроводность твердых тел
9.3. Сверхпроводимость
9.4. Полупроводники в сильных электрических полях
9.5. Термоэлектрические, гальваномагнитные и термомагнитные явления в твердых телах
9.6. Контактные явления в твердых телах
9.7. Явления на поверхности полупроводников и в тонких пленках
9.8. Электронные процессы в аморфных полупроводниках
9.9. Оптические и фотоэлектрические процессы в полупроводниках
Глава 10. Физические основы эмиссионной электроники
10.1. Виды электронной и ионной эмиссий
10.2. Автоэлектронная эмиссия из металлов и полупроводников
10.3. Взрывная эмиссия электронов
10.4. Эмиссия «горячих» электронов из тонких диэлектрических слоев на металлической подложке, структур металл-диэлектрик-металл и полупроводник-металл
10.5. Эмиссия «горячих» электронов из однородных полупроводников и
р-
n- переходов
10.6. Эмиссия «горячих» электронов из диспергированных металлических пленок
10.7. Фотоэлектронная эмиссия
10.8. Вторичная электронная эмиссия
10.9. Термоэлектронная эмиссия
10.10. Поверхностная ионизация и термоионная эмиссия
10.11. Взаимодействие ионов с твердым телом
Глава 11. Электрические явления в газах
11.1. Появление и исчезновение заряженных частиц в газе
11.2. Виды электрических разрядов в газе. Несамостоятельный и самостоятельный разряды
11.3. Тлеющий и дуговой разряды
11.4. Плазма газового разряда
11.5. Искровой, коронный и высокочастотный разряды
Список рекомендуемой литературы