低温物理学

低温物理学
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作者:
1999-01
版次: 1
ISBN: 9787312010224
定价: 22.00
装帧: 平装
开本: 32开
纸张: 胶版纸
页数: 620页
字数: 516千字
正文语种: 简体中文
分类: 自然科学
  • 《低温物理学》是在中国科学技术大学和北京大学研究生课程的讲义基础上撰写的,全书覆盖了低温物理研究的主要领域,共分三篇,十二章,第一篇(一至四章)讲述液体4He和液体1He超流相物理及量子团体(主要是周体4He和固体3He)中的量子现象;第二篇(五至八章)为介观物理,包括无序体系中的电子,扩散区物理,弹道输运和绝热输运以及单电子现象,第三篇(九至十二章)介绍低温下固体物理的几个重要研究领域,包括自旋玻璃、重费米子体系和核磁有序以及低温比热。
    《低温物理学》可作为低温物理的研究生和高等学校物理系高年级学生的教学参考书,也可供从事低温物理、凝聚态物理的科研人员参考。 序言
    第一篇量子液体和量子固体
    第一章液体4He的超流动性
    1.14He相图和入相变
    1.2液体HeI和液体HeⅡ
    1.2.1粘滞系数和超流动性
    1.2.2热导
    1.2.3热一机械效应
    1.2.4比热
    1.3二流体模型和HeⅡ的性质
    1.3.1二流体模型
    1.3.2流体动力学方程
    1.3.3热一机械效应
    1.3.4第二声波
    1.3.5粘滞系数
    1.3.6pn的直接测量
    1.3.7热传输
    1.3.8热流动量
    1.4液体HeⅡ中的元激发和Landau理论
    1.4.1液体HeⅡ的热力学性质
    1.4.2二流体模型的导出
    1.4.3液体Herc中的耗散过程
    1.4.4色散曲线的实验和理论研究
    1.5液体HeⅡ中的波函数-Feynman理论
    1.5.1声子的波函数
    1.5.2高能量激发态的波函数
    1.5.3Feynman和Cohen的波函数
    1.6Bose-Einstein凝聚
    1.6.1London理论
    1.6.2Bogoliubov理论
    1.6.3理论的进一步发展
    1.6.4Bose凝聚的实验观察
    1.7旋转中的液氦和量子化涡线
    1.7.1旋转中的液体HeⅡ
    1.7.2转动液体HeⅡ的实验性质
    1.7.3涡线和环流量子化
    1.7.4环流量子化的实验验证
    1.7.5涡旋线列阵的实验观察
    1.7.6涡旋线与热激发的相互作用
    1.7.7超临界范围和湍流
    1.7.8临界速度
    1.8氦膜和多孔介质中的液氦
    1.8.1静态氦膜的厚度
    1.8.2吸附等温线
    1.8.3流动氦膜
    1.8.4第三声和第四声
    1.8.5不饱和氦膜
    1.8.6高压下多孔介质中液氦的超流动性
    1.8.7单层氦膜
    第二章液体3He的超流动性
    2.1正常液体3He的性质
    2.1.1正常液体3He的比热
    ……
    第二篇介观物理
    第三篇低温下固体的性质
  • 内容简介:
    《低温物理学》是在中国科学技术大学和北京大学研究生课程的讲义基础上撰写的,全书覆盖了低温物理研究的主要领域,共分三篇,十二章,第一篇(一至四章)讲述液体4He和液体1He超流相物理及量子团体(主要是周体4He和固体3He)中的量子现象;第二篇(五至八章)为介观物理,包括无序体系中的电子,扩散区物理,弹道输运和绝热输运以及单电子现象,第三篇(九至十二章)介绍低温下固体物理的几个重要研究领域,包括自旋玻璃、重费米子体系和核磁有序以及低温比热。
    《低温物理学》可作为低温物理的研究生和高等学校物理系高年级学生的教学参考书,也可供从事低温物理、凝聚态物理的科研人员参考。
  • 目录:
    序言
    第一篇量子液体和量子固体
    第一章液体4He的超流动性
    1.14He相图和入相变
    1.2液体HeI和液体HeⅡ
    1.2.1粘滞系数和超流动性
    1.2.2热导
    1.2.3热一机械效应
    1.2.4比热
    1.3二流体模型和HeⅡ的性质
    1.3.1二流体模型
    1.3.2流体动力学方程
    1.3.3热一机械效应
    1.3.4第二声波
    1.3.5粘滞系数
    1.3.6pn的直接测量
    1.3.7热传输
    1.3.8热流动量
    1.4液体HeⅡ中的元激发和Landau理论
    1.4.1液体HeⅡ的热力学性质
    1.4.2二流体模型的导出
    1.4.3液体Herc中的耗散过程
    1.4.4色散曲线的实验和理论研究
    1.5液体HeⅡ中的波函数-Feynman理论
    1.5.1声子的波函数
    1.5.2高能量激发态的波函数
    1.5.3Feynman和Cohen的波函数
    1.6Bose-Einstein凝聚
    1.6.1London理论
    1.6.2Bogoliubov理论
    1.6.3理论的进一步发展
    1.6.4Bose凝聚的实验观察
    1.7旋转中的液氦和量子化涡线
    1.7.1旋转中的液体HeⅡ
    1.7.2转动液体HeⅡ的实验性质
    1.7.3涡线和环流量子化
    1.7.4环流量子化的实验验证
    1.7.5涡旋线列阵的实验观察
    1.7.6涡旋线与热激发的相互作用
    1.7.7超临界范围和湍流
    1.7.8临界速度
    1.8氦膜和多孔介质中的液氦
    1.8.1静态氦膜的厚度
    1.8.2吸附等温线
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    1.8.4第三声和第四声
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