URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Гааз А. (Артур) Введение в теоретическую физику: Пер. с нем. Обложка Гааз А. (Артур) Введение в теоретическую физику: Пер. с нем.
Id: 110266
2999 р.

Введение в теоретическую физику:
Пер. с нем. Том 2

1936. 424 с. Букинист. Состояние: 4. Есть погашенная библиотечная печать.
  • Твердый переплет
Надорваны три первых листа. Внутренний разлом спереди

Оглавление
top

Предисловие к русскому переводу

Из предисловия к пятому и шестому (немецким) изданиям второго тома

IV. АТОМНАЯ ТЕОРИЯ

Глава XIII. ЭЛЕКТРОНЫ, АТОМЫ И СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ

§ 108. Элементарный электрический заряд

§ 109. Электролиз и масса водородного атома

§ НО. Отрицательные лучи и электрон

§111. Положительные лучи

§ 112. Элементарный квант действия

§ 113. Световые корпускулы и волны материи

§ 114. Модель атома Резерфорда

§115. Характеристические потенциалы и спектральные термы

§116. Ряд химических элементов

§ 117. Периодический закон химии

Глава XIV

ОСНОВЫ АТОМНОЙ МЕХАНИКИ

§ 118. Теория де-Бройля

§ 119. Теория Шредингера

§ 120. Квантовая механика Гейзенберга

§ 121. Статистический смысл волн материи

§ 122. Момент количества движения электрона и атома

§ 123. Сложная структура (мультиплетность) спектральных термов

§ 124. Расщепление спектральных термов в магнитном поле

§ 125. Принцип (запрет) Паули

Глава XV

СПЕКТРЫ АТОМОВ

§ 126. Спектр водорода

§ 127. Спектр ионизированного гелия

§ 128. Спектры атомов с одним валентным электроном

§ 129. Спектры атомов с двумя валентными электронами

§ 130. Спектральные термы систем эквивалентных электронов

§ 131. Восьмиэлектронные спектры

§ 132. Спектры восёмнадцатичленных периодов

§ 133. Рентгеновские спектры

4 134. Периодическая система

§ 1й5. Эффект Зеемана

§ 136. Эффект Штарка

§ 137. Интенсивность спектральных линий

§ 138. Магнетон

§ 139. Возбужденные состояния атома

Глава XVI. РЕНТГЕНОВЫ ЛУЧИ

§ 140. Пространственная решетка

§ 141. Сетчатые плоскости

§ 142. Интерференция рентгеновых лучей в кристаллах

§ 143. Родство между электронными и рентгеновыми лучами

Глава XVII. АТОМНЫЕ ЯДРА

§ 144. Изотопия

§ 145. Дефект массы

§ 146. Распад ядра и превращения химических элементов

§ 147. Радиоактивное равновесие

§ 148. Ряды превращений

§ 149. Корпускулярное излучение радиоактивных элементов

§ 150. Y-лучи и энергетические уровни ядра

§ 151. Космические лучи

§ 152. Искусственное разрушение химических элементов

§ 153. Строение атомного ядра и правило Гаркинса

Глава XVIII. МОЛЕКУЛЫ

§ 154. Спектры ротационных колебаний

§ 155. Полосатые спектры

§ 156. Расстояние между ядрами и энергия диссоциации

§ 157. Химические соединения

§ 158. Кристаллическая решетка

§ 159. Электролиты

§ 160. Полярность молекул

Глава XIX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТА С ВЕЩЕСТВОМ

§ 161. Дисперсия

§ 162. Фотоэлектрический эффект

§ 163. Превращение электронных лучей в световые кванты

§ 164. Эффект Комптона

§ 165. Превращение вещества в свет

V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА. Глава XX

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ

§ 166. Статистическая вероятность

§ 167. Модуль распределения

§ 168. Каноническое распределение энергии

§ 169. Теорема равномерного распределения

§ 170. Теорема вириала

§ 171. Уравнение Больцмана

§ 172. Необратимость

Глава XXI

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ

§ 173. Молекулярная скорость

§ 174. Теплоемкость газов

§ 175. Число соударений и длина свободного пути

§ 176. Внутреннее трение

§ 177. Максвелловское распределение скоростей молекул

§ 178. Броуновское движение

§ 179. Седиментационное равновесие

Глава XXII

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

§ 180. Фазовое пространство

§ 18К Теорема Лиувилля

§ 182. Возвратная теорема и эргодическая гипотеза

§ 183. МикрокаНоническое распределение состояний

§ 184. Рассеяние энергии

§ 185. Гиббсовы аналоги энтропии

Глава ХХШ

КВАНТОВАЯ СТАТИСТИКА

§ 186. Дробление пространства импульсов на ячейки

§ 187. Принцип элементарной неопределенности

§ 188. Статистика световых квантов

§ 189. Закон излучения Планка

§ 190. Статистический смысл энтропии абсолютного нуля

§ 191. Удельная теплоемкость твердых тел

§ 192. Ротационная теплоемкость

§ 193. Статистика Ферми и вырождение газа

§ 194. Статистика электронов в металлах

§ 195. Эффект Ричардсона

§ 196. Холодное испускание электронов.,

§ 197. Испускание я-частиц

VI. ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ Глава XXIV. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

§ 198. Опыт Майкельсона......»

§ 199. Принцип относительности Эйнштейна

§ 200. Мир Минковского

§ 201. Преобразование Лоренца

§ 202. Относительность масштабов времени и длины

§ 203. Сложение скоростей

§ 204. Опыт Физо

§ 205. Релятивистская динамика

§ 206. Инертная масса энергии

§ 207. Мировые тензоры

§ 208. Тензор электромагнитного поля

§ 209. Тензор материи

§ 210. Релятивистская теория электрона

Глава XXV. ТЕОРИЯ ТЯГОТЕНИЯ

§ 211. Закон тяготения как обобщение закона инерции

§ 212. Гауссовы системы координат

§213. Обобщение понятия тензора

§ 214. Фундаментальный метрический тензор

§ 215. Геодезическая линия

§ '216. Римановский тензор

§ 217. Эйнштейновский и ньютоновский законы тяготения

§ 218. Простраиственная и временная метрика в поле тяготения

§ 219. Опытное подтверждение теории тяготения Эйнштейна

§ 220. Размеры и масса вселенной

ДОБАВЛЕНИЕ

Конспект тома II

Обзор основных обозначений." Универсальные физические постоянные

Именной указатель

Предметный указатель


Об авторе
top
Гааз Артур Эрих
Австрийский физик-теоретик. Родился в городе Брно (Чехия). Окончил Венский университет. В этом же университете работал в качестве лектора; позже был удостоен звания профессора. Преподавал также в Лейпцигском университете (Германия). После прихода к власти нацистов уехал в США, где долгое время занимал пост профессора университета Нотр-Дам (г. Саут-Бенд, штат Индиана).

В область научных интересов А. Гааза входили спектроскопия, квантовая теория, структура атома, история физики. Им была предложена модель атома, в которой он впервые стремился связать квантовый характер излучения со структурой атома (модель Гааза), и получено количественное соотношение между постоянной Планка и радиусом атома. Исходя из своей модели, А. Гааз вычислил постоянную Ридберга и постоянную Планка. Он также, независимо от Ф. Лумиса, дал формулу для изотопного эффекта вращающихся спектров.