无机化学

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作者:
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页数:198
译者:
出版时间:2008-3
价格:28.00元
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isbn号码:9787110068861
丛书系列:
图书标签:
  • 无机化学
  • 化学
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  • 基础化学
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具体描述

《高等医学院校教材•无机化学》为专科教材,可供畜牧兽医及其相关专业使用。《高等医学院校教材•无机化学》共分十三章,内容包括:溶液与水溶液中的离子平衡、化学热力学基础、化学反应速率、电化学原理及其应用、原子结构与周期系、化学键与分子结构、配位化合物、单质及其化合物等内容,每章末附有习题。另外还设计、编排了若干实验。内容深入浅出、通俗易懂。

《宇宙的织锦:从粒子到星系的演化史诗》 内容简介 本书并非聚焦于实验室中的试剂瓶与烧杯,而是将目光投向浩瀚的宇宙剧场。它是一部关于物质起源、结构形成与能量流转的宏大叙事,旨在描绘宇宙从最微观的量子涨落到最大尺度的星系团簇的完整演化历程。我们不讨论酸碱滴定或晶体结构分析,而是深入探讨驱动宇宙万物的基本法则。 第一部分:虚无中的萌芽——宇宙的黎明与基本力的觉醒 本章伊始,我们将时间回溯至宇宙诞生之初——一个奇点,一个密度与温度无限的瞬间。我们详细探讨暴胀理论(Inflation Theory)如何解释宇宙的均匀性与平坦性,并阐述引力、电磁力、强核力与弱核力这四种基本作用力是如何在极高能量下统一,并在随后冷却中依次“冻结”分离。 随后,我们进入夸克-胶子等离子体的时代。通过对标准模型(Standard Model)的深入剖析,我们解释了基本粒子——夸克、轻子(如电子和中微子)的产生机制,以及希格斯场如何赋予这些粒子质量。我们不会涉及化学键的形成,而是关注这些基本组分如何通过夸克禁闭(Quark Confinement)现象,最终组装成质子与中子。 第二部分:星云的低语——核合成的熔炉 当宇宙冷却到足以允许原子核的形成时,太初核合成(Big Bang Nucleosynthesis, BBN)的序幕拉开。我们详尽分析了在此早期阶段,只有氢和氦(以及微量的锂)被成功合成的过程。重点在于理解为何在这个短暂的窗口期后,核合成便停止了,为后续恒星的诞生留下了宇宙的主要燃料。 本书的重心随后转向恒星——宇宙中最伟大的炼金术士。我们考察了引力塌缩如何点燃第一代恒星(Population III Stars)的核心,并解释了主序星(Main Sequence Stars)如何通过质子-质子链反应和碳氮氧(CNO)循环,将氢转化为氦。更重要的是,我们详细探讨了渐近巨星分支(Asymptotic Giant Branch, AGB)阶段以及超新星爆发(Supernovae)在合成比铁重的元素中的关键作用,例如金、银和铀的起源。这些元素并非来自地球上的反应,而是宇宙尺度的剧烈爆炸的副产品。 第三部分:元素的交响——从尘埃到行星 当大质量恒星死亡,抛洒出富含重元素的星际介质时,新的结构开始形成。本章重点关注这些重元素如何在分子云内部经历引力不稳定性和湍流的作用,最终形成新的恒星系统。 我们详细考察了原行星盘(Protoplanetary Disks)的形成过程。不同于讨论化学物质在水溶液中的行为,我们关注的是气体和尘埃颗粒如何通过碰撞吸积(Accretion)和引力捕获,从微米级的尘埃粒增长到千米级的天体。行星的形成路径被细分为岩石行星(如地球和火星)与巨行星(如木星和土星)的形成机制,强调了雪线(Frost Line)对不同类型行星构成的决定性影响。 第四部分:时空的结构——星系的构建与动力学 将视角提升到更大的尺度,本书探讨了物质在宇宙网(Cosmic Web)中的分布。我们解析了暗物质(Dark Matter)在星系形成中的主导作用,解释了为什么仅凭可见物质无法解释星系旋转曲线和引力透镜效应。 我们详细研究了不同类型的星系——螺旋星系、椭圆星系和不规则星系的形成历史和演化轨迹。引力在星系团和超星系团的形成中扮演的角色被置于核心地位,解释了宇宙大尺度结构的层次性。此外,我们还探讨了超大质量黑洞(Supermassive Black Holes)与宿主星系共同演化的理论模型,以及它们如何通过星系合并事件影响恒星的形成率。 第五部分:终极命运——宇宙的冷却与消亡 在本书的最后,我们展望宇宙的未来。通过对暗能量(Dark Energy)的最新观测证据及其对宇宙加速膨胀的驱动作用的讨论,我们推导出宇宙可能的终极命运。我们分析了“大冻结”(Heat Death)或“大撕裂”(Big Rip)等理论模型,解释了在极长的时间尺度上,恒星耗尽燃料、黑洞蒸发,以及物质最终分解的物理过程。 总结 《宇宙的织锦》是一部面向对宇宙学、天体物理学和基本粒子物理学有浓厚兴趣的读者而撰写的作品。它构建了一个跨越138亿年的宏伟框架,描述了宇宙如何从一个纯粹的能量场演变成一个充满复杂结构和动态过程的实体。本书专注于驱动这些巨大变化的物理机制,探讨的是行星、恒星乃至整个时空的结构与命运,而非微观分子层面的化学反应。

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