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绪论1

第一章原子结构初期理论的实验基础5

1.1 α粒子的散射实验和原子的核模型6

1.2 原子光谱的实验规律20

1.3 佛兰克与赫芝的实验26

第二章氢原子30

2.1 玻尔的基本假设31

2.2 玻尔的氢原子理论34

2.3 类氢离子的光谱43

2.4 由于原子核运动所引起的效应46

2.5 氢原子的椭圆轨道53

2.6 空间量子化60

2.7 原子磁矩与史特恩-盖拉赫实验66

2.8 正常蔡曼效应66

2.9 索麦菲的相对论修正75

2.10 玻尔的对应原理84

2.11 玻尔理论的地位和局限性89

第三章多电子原子91

3.1 碱金属原于结构及其光谱92

3.2 碱金属光谱的双线结构与电子自旋107

3.3 电子自旋与轨道运动间相互作用能的计算116

3.4 氢原子光谱线的精细结构120

3.5 原子的矢量模型125

3.6 具有两个价电子的原子底光谱130

3.7 反常蔡曼效应135

第四章门捷列夫周期系与原子的电子壳层结构141

4.1 门捷列夫周期系141

4.2 泡里原理和电子壳层结构146

4.3 电子壳层的建造149

第五章伦琴光谱158

5.1 伦琴射线158

5.2 连续伦琴光谱161

5.3 线状伦琴光谱162

5.4 伦琴吸收光谱167

6.1 德布罗意的假设168

第六章量子力学概要168

6.2 德布罗意假设的实验验证169

6.3 粒子的波函数与薛定格方程式172

6.4 粒子在方匣中的运动176

6.5 量子力学对氢原子问题的处理179

6.6.氢原子的基态184

第七章分子结构与分子光谱186

7.1 分子结构186

7.2 分子光谱188

7.3 分子的离解热201

7.4 分子的电子状态203

7.5 光的井合散射现象205

7.6 液体与固体的发光211

8.1 几点预备知识215

第八章天然放射性215

8.2 同位素及其分离方法218

8.3 质量与能量的相互联系定律221

8.4 放射性过程的一般特性223

8.5 放射性衰变的定律225

8.6 放射性强度的单位230

8.7 位移定则·放射系231

8.8 α衰变239

8.9. β衰变253

8.10 γ射线与内变换262

8.11 放射性的探测方法266

9.1 引言273

第九章粒子加速器273

9.2 静电加速器274

9.3 直线加速器276

9.4 回旋加速器281

9.5 调频回旋加速器(同步回旋加速器)284

9.6 电子感应加速器285

9.7 质子同步加速器289

第十章核反应292

10.1 人工核蜕变的发现292

10.2 核反应的几个特性294

10.3 中子300

10.4 阳电子的发现306

10.5 人为放射性的发现309

10.6 超铀元素311

10.7 “反质子”与“反中子”的发现312

10.8 核反应的类型315

10.9 放射性同位素应用的简单介绍319

第十一章原子核的构造327

11.1 核的自旋与磁矩327

11.2 原子核的构造·质子-中子假设331

11.3 原子核的结合能333

11.4 结合能的半经验公式336

11.5 核模型339

第十二章原子核的分裂和原子能的利用341

12.1 核分裂341

12.2 链式反应347

12.3 原子弹349

12.4 原子能的和平利用·反应堆351

第十三章热核反应356

13.1 轻原子核的聚变356

13.2 太阳能358

13.3 氢弹360

13.4 目前实现可控制热核反应的几种主要途径361

第十四章宇宙线与基本粒子367

14.1 宇宙线的某些特性367

14.2 介子370

14.3 宇宙线的起源376

14.4 基本粒子378

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