人类对物质结构的认识,从19世纪初创立原子论,到今天深入到夸克和轻子,经历了多层次的探索。早在20世纪30年代,人们已认识到了物质结构的最小单元(电子、质子、中子、光子、中微子等),由此形成基本粒子概念,而后随着对物质结构探测技术的发展,人们在60年代初发现了大量基本粒子,从而进一步揭示了物质结构比质子和中子更深层次的
Greiner理论物理教程共有13册:《经典力学:点粒子和相对论》《经典力学:质点系和哈密顿动力学》《经典电动力学》《热力学和统计力学》《量子力学导论》《量子力学:对称性》《相对论量子力学》《量子力学专论》《量子电动力学》《场量子化》《弱相互作用规范理论》《量子色动力学》《核模型》。这是一套内容完整实用面向大学
《原子核模型》专门介绍原子核模型理论。前半部分介绍了必要的数学方法,包括对称、角动量耦合和二次量子化的关键方法,并有一个简短的群理论方法的讨论。后半部分则讨论了各种原子核模型,包括多极跃迁概率定义下的辐射场理论、经典的集体模型、微观模型、单粒子运动和集体运动的耦合、大振幅集体运动,其中集体模型构成了《原子核模型》的中心
本书全面的介绍了强子对撞机(质子-质子、质子-反质子)上大横动量反应的物理。作者首先介绍了高能物理的标准模型以及所使用的特殊探测器。然后给出了所要研究的高能对撞的一般性处理,总结了强子对撞机物理的当前前沿,特别是LHC的试验方案。作者也讨论了超出标准模型的一些猜测。
LHCb是欧洲大型强子对撞机(LHC)上四个大的探测器之一,其赝快度(η)的覆盖范围是1.9<η<4.9。本书在介绍了粒子物理中的标准模型以及如何用标准模型去计算W玻色子在质子-质子碰撞下的产生截面和电荷不对称性后,详细地叙述了LHCb探测器的构造和工作原理,以及如何用LHCb探测器收集的实验数据对质子-质子在质心系能
本书介绍中子、中子物理的相关知识,包括中子的产生、中子源、(d,t)核反应产生的14MeV中子及中子能谱。重点介绍由14MeV中子引起的各种同位素核反应截面的测量方法、原理以及反应生成核γ谱测量时要注意的问题,尤其针对反应截面测量过程中可能出现的各种问题给出解决的办法。在此基础上给出30多种元素各天然同位素反应截面测量
本书简要阐述了原子核结构理论中几个微观理论近年来的新发展,以及应用这些理论在原子核结构领域几个前沿热点问题的研究成果。其中包括推转壳模型下处理对力的粒子数守恒方法、结团模型中的双核系统模型以及相对论平均场模型,详细介绍了这几个模型对原子核中的对关联、高自旋态、超形变态、反射不对称原子核性质、结团结构、核子谱对称性等问题
本书为“先进粒子加速器系列”之一。主要内容包括:高能粒子对撞机发展;高能粒子对撞机基础;高能粒子对撞机关键物理问题;高能粒子对撞机关键系统设计理论与方法;高能粒子对撞机关键技术;高能粒子对撞机的未来等。