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电子物理专业探索电子物理的前沿领域:从微观世界到应用科技的无限可能

✍️ 作者:未解之谜 👁 阅读 2,358 💬 评论 36 ⏱ 阅读约 6 分钟

电子物理专业探索电子物理的前沿领域:从微观世界到应用科技的无限可能

本文目录

  1. 电子为什么能一直运动?运动时靠的是原子核的吸引力吗?
  2. 有关物理的课外书?
  3. 20世纪微观物理三大发现?
  4. 电子科学与技术对物理的要求?
  5. 关于物理微观的书。?

电子为什么能一直运动?运动时靠的是原子核的吸引力吗?

因为原子核是带正电的,这样在原子核周围就存在了一个电场,而电子带负电。微观粒子存在热运动,电子绕着原子核转动。

电子只是在不停绕核运动,没有做功,虽然受到原子核的吸引力,但是加上电子本身的惯性使得它绕核作圆周运动。

电子在原子核外空间某处出现机会(几率)的大小。在原子如此小的空间(直径约10-10m)内运动,核外电子的运动与宏观物体运动不同,没有确定的方向和轨迹。

有关物理的课外书?

《上帝掷骰子吗》是2006年01月01日辽宁教育出版社出版的图书。

该书讲述的是关于量子论的故事。量子论是一个极为奇妙的理论。

从物理角度来说,它在科学家中间引起了最为激烈的争议和关注;从现实角度来说,它给我们的社会带来了无与伦比的变化和进步;从科学史角度来说,也几乎没有哪段历史比量子论的创立得到了更为彻底的研究。然而不可思议的是,它的基本观点和假说至今没有渗透到大众的意识中去,这无疑又给它增添了一道神秘的光环。

5、《见微知著》

《见微知著》是关于量子力学的科普书籍。量子力学是极为奇妙的理论,它在科学家之间引起了最为激烈的争议和关注。从现实角度来说,它又给我们带来了无与伦比的变化和进步;从科学史角度来说,也几乎没有哪段历史比量子力学的创立更精彩动人。

《见微知著》将带你做一次量子力学之旅。从爱因斯坦和波尔的EPR之争开始,沿着量子力学发展的道路,带你去经历科学史上的乌云和暴雨,和最伟大的物理学家们一起思考,和大胆开拓思维。《见微知著》以极具诙谐和提问式口吻叙述了经典物理和量子力学的碰撞,以及量子力学从无到控制整个微观世界的艰难发展历程,回顾了诸多量子力学经典实验.。

作者其实是在用“80后”的语言描写量子力学与科学家们的探索,虽然这本书写的是量子力学,但此书提出了众多新颖的观点。认为量子力学世界是确定的,对电子双缝实验,薛定谔的猫,物理场的统一,波粒二象性等都做出自己的回答。并且清晰勾勒出让专业人士都觉得很难懂的学科的脉络。但作者说:“我告诉你们的不是科普知识,而是告诉你们,要学会去思考,去想象。” 这本书的出现,向我们表明,不是物理学家也可以谈物理学,而且可以谈这么好。你也可以谈,谈物理学,谈化学,谈数学,只要你愿意,你可以去思考你想思考的问题。 拥有高中,大学及以上学历,读此书非常适合。电子版在淘宝有售。

6,《边缘奇迹》

《边缘奇迹:相变和临界现象》通过对相变和临界现象的介绍,阐述热力学和统计物理的基本概念,从熵的引入、统计配分函数,到对称破缺、标度律和普适性。也描述了研究相变现象的基本理论方法,包括平均场近似、标度分析、重正化群、统计模型精确解和计算机数值模拟等。文笔比较正式,建议大学以上学历者阅读。

7、《时间的形状》

这真是一本很有趣的书。跟随作者,你可以进入爱因斯坦的梦境,坐在牛顿老师的课堂,来到星光实验的现场……最近距离接触科学的真相。

中间的第六章是一段小说体的跨越半个多世纪的真实历史故事,这个故事尘封已久,现在很多年轻人甚至都不敢相信这就是现实,但真相往往比小说更惊人。电子版在淘宝有。

8、《费曼物理学讲义》

《费曼物理学讲义》是根据诺贝尔物理学奖获得者-理查德·菲利普·费曼(Richard Phillips Feynman,又译作费恩曼),在1961年9月至1963年5月在加利福尼亚工学院讲课录音整理编辑的。删除了原录音中费曼教授对惯性导航的精彩解说(可以到网上找录音)和应对做题的解决思路(单独成书)。该书适合大学学历以上的朋友阅读。

9、《物质探微:从电子到夸克》

20世纪微观物理三大发现?

19世纪末20世纪初物理学的三大发现是:电子、X射线和放射性现象。

1、X射线

X射线是一种波长极短,能量很大的电磁波,由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。这一发现标志着现代物理学的产生。

由于X射线与原子中内层电子的跃迁有关,这说明了物理学还存在亟待搜索的未知领域,X射线本身在医疗、研究物质结构等方面都有很多的实用价值。

2、放射线

1896年,贝克勒耳发现了放射线。卢瑟福继而开始研究放射线,他分别研究了三种射线的穿透本领。结果是:α射线的穿透本领最差,β射线的穿透本领比α射线强一些,能穿透几毫米厚的铝片。γ射线的穿透本领极强,1.3厘米厚的铅板也只能使它的强度减弱一半。

3、电子

电子是在1897年由剑桥大学卡文迪许实验室的约瑟夫·约翰·汤姆森在研究阴极射线时发现的,一切原子都由一个带正电的原子核和围绕它运动的若干电子组成。电子的定向运动形成电流,如金属导线中的电流。

利用电场和磁场,能按照需要控制电子的运动(在固体、真空中),从而制造出各种电子仪器和元件,如各种电子管、电子显微镜等。

电子科学与技术对物理的要求?

                      答:电子科学与技术对物理的要求是非常高的。主要包括对基础物理、光电物理、半导体物理、量子力学、电磁学、固态物理等的深入理解和熟练掌握。

首先,基础物理是构建电子科学与技术所有理论模型的基石。例如,了解电荷、电流、电场和磁场等概念,对于理解和设计电子电路至关重要。其次,熟悉光电物理对于理解和应用激光、光电子元件等设备非常必要。再次,半导体物理的理解是理解和使用半导体设备(如晶体管和二极管)的前提,而半导体设备是现代电子设备的主要组成部分。接下来,量子力学为我们提供了理解电子行为的框架,为微观世界中的电子设备的设计和理解提供了。最后,电磁学和固态物理则在高频电子、超高速电子、微波技术、光电技术等电子科学与技术的众多领域中起着至关重要的作用。

除此之外,对于物理学中的统计学、热力学、动力学等领域的理解也会帮助电子科学技术工程师深入理解和解决实际问题。例如,在处理噪声、数据分析、信号处理等问题时,这些知识是非常有用的。因此,电子科学与技术并不仅仅是电子设备的学习,也需要一定深度的物理学知识。

关于物理微观的书。?

《物理学与微观物理学》是商务印书馆出版的图书,作者是【法】德·布洛衣

本书汇集了作者关于物理学、科学哲学和科学史等方面一系列的阐述和演讲。 爱因斯坦写的前言,他说“这是一部无与伦比的著作。” 诺奖得主,提出物质波概念。

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