人類對物質(zhì)結構的認識,從19世紀初創(chuàng)立原子論,到今天深入到夸克和輕子,經(jīng)歷了多層次的探索。早在20世紀30年代,人們已認識到了物質(zhì)結構的最小單元(電子、質(zhì)子、中子、光子、中微子等),由此形成基本粒子概念,而后隨著對物質(zhì)結構探測技術的發(fā)展,人們在60年代初發(fā)現(xiàn)了大量基本粒子,從而進一步揭示了物質(zhì)結構比質(zhì)子和中子更深層次的
Greiner理論物理教程共有13冊:《經(jīng)典力學:點粒子和相對論》《經(jīng)典力學:質(zhì)點系和哈密頓動力學》《經(jīng)典電動力學》《熱力學和統(tǒng)計力學》《量子力學導論》《量子力學:對稱性》《相對論量子力學》《量子力學專論》《量子電動力學》《場量子化》《弱相互作用規(guī)范理論》《量子色動力學》《核模型》。這是一套內(nèi)容完整實用面向大學
《原子核模型》專門介紹原子核模型理論。前半部分介紹了必要的數(shù)學方法,包括對稱、角動量耦合和二次量子化的關鍵方法,并有一個簡短的群理論方法的討論。后半部分則討論了各種原子核模型,包括多極躍遷概率定義下的輻射場理論、經(jīng)典的集體模型、微觀模型、單粒子運動和集體運動的耦合、大振幅集體運動,其中集體模型構成了《原子核模型》的中心
本書全面的介紹了強子對撞機(質(zhì)子-質(zhì)子、質(zhì)子-反質(zhì)子)上大橫動量反應的物理。作者首先介紹了高能物理的標準模型以及所使用的特殊探測器。然后給出了所要研究的高能對撞的一般性處理,總結了強子對撞機物理的當前前沿,特別是LHC的試驗方案。作者也討論了超出標準模型的一些猜測。
LHCb是歐洲大型強子對撞機(LHC)上四個大的探測器之一,其贗快度(η)的覆蓋范圍是1.9<η<4.9。本書在介紹了粒子物理中的標準模型以及如何用標準模型去計算W玻色子在質(zhì)子-質(zhì)子碰撞下的產(chǎn)生截面和電荷不對稱性后,詳細地敘述了LHCb探測器的構造和工作原理,以及如何用LHCb探測器收集的實驗數(shù)據(jù)對質(zhì)子-質(zhì)子在質(zhì)心系能
本書介紹中子、中子物理的相關知識,包括中子的產(chǎn)生、中子源、(d,t)核反應產(chǎn)生的14MeV中子及中子能譜。重點介紹由14MeV中子引起的各種同位素核反應截面的測量方法、原理以及反應生成核γ譜測量時要注意的問題,尤其針對反應截面測量過程中可能出現(xiàn)的各種問題給出解決的辦法。在此基礎上給出30多種元素各天然同位素反應截面測量
本書簡要闡述了原子核結構理論中幾個微觀理論近年來的新發(fā)展,以及應用這些理論在原子核結構領域幾個前沿熱點問題的研究成果。其中包括推轉(zhuǎn)殼模型下處理對力的粒子數(shù)守恒方法、結團模型中的雙核系統(tǒng)模型以及相對論平均場模型,詳細介紹了這幾個模型對原子核中的對關聯(lián)、高自旋態(tài)、超形變態(tài)、反射不對稱原子核性質(zhì)、結團結構、核子譜對稱性等問題
本書為“先進粒子加速器系列”之一。主要內(nèi)容包括:高能粒子對撞機發(fā)展;高能粒子對撞機基礎;高能粒子對撞機關鍵物理問題;高能粒子對撞機關鍵系統(tǒng)設計理論與方法;高能粒子對撞機關鍵技術;高能粒子對撞機的未來等。