《医学物理学实验(第2版)》是根据普通高等教育“十五”国家级规划教材、卫生部规划教材《医学物理学》(第六版)的教学内容要求,本着实验教学与理论教学既相辅相成又相对独立的教学特点,在第一版《医学物理学实验》的基础之上经修订而重新编写的。全书由四部分构成,总计36个实验。其中,绪论部分主要讲述误差论;基本物理量的测量包括力、热、电、磁、光、近代物理的一些基本实验;常用实验仪器的使用,介绍了万用电表、示波器、分光计的调节和使用;医学物理学实验部分给出了血液粘度的测量、心电图机的使用、超声波诊断仪的使用、显微摄影、人眼屈光度的测量、放射性的测量、X-CT计算机模拟实验、核磁共振等内容。
《医学物理学实验(第2版)》可供基础、预防、临床、口腔、影像、美容、检验、药学等专业学生使用,也可供相关专业技术人员参考。
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这本书,暂且称之为《天体物理中的流体力学应用》,简直就是一场令人目眩神迷的宇宙尺度上的流体盛宴。我尤其欣赏作者对于极端环境的描述,比如超新星爆发时的等离子体动力学,那种能量的狂暴释放和物质的剧烈压缩,通过清晰的偏微分方程组展现出来,让人仿佛能感受到冲击波划破星际介质的轰鸣。书中对磁流体力学(MHD)的讲解,绝对是全书的亮点。它没有像许多教科书那样将磁场的影响作为附加项来处理,而是从一开始就将磁场视为流体运动的内禀性质,详尽地推导了阿尔芬波(Alfvén waves)的传播机制,并联系到太阳耀斑和日冕物质抛射的实际观测数据。阅读过程中,我不断地被那些精美的图表所吸引——那些模拟的磁力线结构、湍流的谱分析,无一不展现出作者深厚的数值模拟背景。更让我惊喜的是,它并没有止步于理论推导,而是花了不少篇幅讨论了数值方法的选择与误差控制,比如有限体积法在处理激波界面时的局限性。这种脚踏实地的态度,使得书中的结论不仅仅停留在“是这样”的层面,而是发展到了“我们如何计算出它是这样的”的高度。对于从事高能天体物理数值模拟的研究生来说,这本书的价值无法估量,它提供的不仅是公式,更是解决实际问题的工具箱。
评分对于《电磁场与等离子体》这本书的体验,我只能用“扎实”和“全面”来形容。这本书显然是为那些需要将麦克斯韦方程组应用于具有复杂介质和运动电荷的真实场景而设计的。前半部分对经典电磁学的回顾非常到位,特别是对矢量势和标量势的阐述,通过边界条件和格林函数的应用,展示了如何优雅地求解静电和静磁问题。但真正的价值体现在后半部分——等离子体物理的应用。作者将洛伦兹力、介质极化效应与波动传播紧密结合,清晰地阐述了等离子体在电磁场作用下的宏观响应。我对其中关于电磁波在各向异性等离子体中传播的讨论印象深刻,例如霍尔效应在电磁波相速度上的影响,以及切伦科夫辐射的精确计算过程。书中的大量实例都来源于实际的聚变研究或空间物理,这使得理论推导不再是空中楼阁。例如,在解释托卡马克装置中射频加热的原理时,作者通过分析波包在磁场梯度下的漂移,将理论模型与工程实践联系起来。总体来看,这本书在数学上要求较高,但它提供的物理图像极其丰富,是从事等离子体或高频电磁工程领域工作者不可或缺的案头参考书。
评分《非平衡态统计力学导论》这本书,简直是一次对物理学边界的探索之旅。它不像那些经典的教科书那样,将系统限制在热平衡态的安逸区内,而是直面现实世界中普遍存在的、永恒运动的复杂系统。我印象最深的是它对朗之万(Langevin)方程和福克-普朗克(Fokker-Planck)方程的引入与应用。作者没有直接抛出这些方程,而是从布朗运动的经典描述出发,通过引入随机力项,自然而然地导出了这些描述涨落动力学的核心工具。书中专门有一个章节讨论了涨落与耗散定理(Fluctuation-Dissipation Theorem),这部分内容极具启发性,它揭示了系统在平衡态附近对外界微扰的响应与其内部微观涨落之间的深刻联系。这种对“对称性”在动态系统中的新理解,颠覆了我过去对统计物理的一些固有认知。此外,本书还引入了现代的反应扩散系统模型,并用它来解释诸如化学振荡和相分离等复杂的自组织现象。对于习惯于处理定态问题的读者而言,这本书提供了一个全新的视角,那就是:运动和涨落本身,才是理解物质世界的关键。它要求读者不仅要熟悉概率论,更要拥有一种动态的、时间依赖的思维模式。
评分翻开这本厚厚的《量子力学导论》,我的心头立马涌起一股熟悉的敬畏感。这绝不是一本泛泛而谈的科普读物,它以一种近乎苛刻的严谨性,将那个微观世界的奇异景象层层剥开。开篇对薛定谔方程的引入,就不是那种蜻蜓点水的介绍,而是深入到其数学本质和物理意义的深层剖析。作者似乎并不满足于让读者“知道”波函数是什么,而是强迫我们去“理解”它作为概率幅的内在逻辑。特别是对算符、本征值和本征态的阐述,那繁复的矩阵运算和狄拉克符号的灵活运用,足以让任何一个初次接触量子力学的人感到头痛欲裂。我记得有一章专门讨论了不对易性原理,作者用非常精妙的实验思想来构造思想陷阱,迫使读者跳出经典物理的思维定式。书中大量的习题设计得极其巧妙,它们往往不是简单的数值计算,而是需要深刻的物理洞察力才能找到突破口。比如,在处理三维无限深势阱的简并态问题时,书中的例题展示了如何通过对称性而非蛮力来简化求解过程,这种教学方式着实令人耳目一新。总而言之,这本书更像是一本优秀的教科书兼参考手册,它需要读者投入大量的时间和心力,但回报是扎实的理论基础和深刻的物理直觉。对于那些想要真正掌握量子力学精髓的硬核学习者来说,这本书无疑是一座难以逾越却又值得攀登的高峰。
评分我最近拜读的这本《高级固体物理:晶格振动与输运现象》,给我的感觉是异常的清爽和专注。它没有像许多固体物理教材那样,将晶体结构、能带理论和统计物理揉杂在一起,而是将核心精力集中在了声子(Phonons)这一主题上。开卷的第一部分,作者就用一种非常简洁优雅的方式重新构建了牛顿晶格动力学模型,重点在于拉格朗日量的构造和矩阵对角化在求解色散关系中的应用。读者很快就能掌握如何从原子间的相互作用势推导出声子的频率和极化矢量。接下来的篇幅,则完全围绕着如何利用这些声子去解释宏观性质。热容的德拜模型(Debye Model)在书中得到了极其详尽的论证,不仅仅是简单的 $T^3$ 律的复现,作者还深入讨论了高低温极限下的物理图像差异。然后,这本书的精髓——输运现象——被揭示出来。热导率的计算,特别是声子-声子散射(三声子过程和四声子过程)对热阻的贡献,被清晰地用玻尔兹曼输运方程来描述。作者对散射率的计算非常细致,每一步的物理假设都交代得明明白白。这本书的语言风格极为克制,没有华丽的辞藻,但每一个数学推导都像外科手术般精准。读完它,我对晶格振动不再是停留在“晶体中的弹性波”的模糊概念上,而是真正理解了它在材料热学性质中的核心驱动力。
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