Elementary Processes In Dense Plasmas

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出版者:Basic Books
作者:Setsuo Ichimaru
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1995-04-27
价格:USD 61.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780201410198
丛书系列:
图书标签:
  • 氢相图
  • Plasma physics
  • Dense plasma
  • Elementary processes
  • Collision processes
  • Kinetic theory
  • Plasma spectroscopy
  • Non-equilibrium plasma
  • Plasma diagnostics
  • Atomic physics
  • Plasma chemistry
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具体描述

浩瀚宇宙中的微观舞蹈:等离子体物理的奥秘 本书并非《Elementary Processes In Dense Plasmas》,而是深入探索等离子体物理学的广阔领域,揭示构成宇宙万象的基本粒子运动规律。等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于恒星内部、星云之间、闪电之中,甚至在实验室中通过高能约束技术得以模拟,其行为的复杂性和多样性为科学家提供了无尽的研究课题。 本书将从最基础的粒子相互作用出发,为您层层剥开等离子体的神秘面纱。我们将首先回顾经典电动力学的核心概念,包括电场、磁场以及它们如何影响带电粒子的运动。从洛伦兹力到麦克斯韦方程组,这些基本工具将贯穿全书,帮助您理解等离子体中电流的产生、电磁波的传播以及其宏观行为的根源。 接着,我们将聚焦于构成等离子体的基本粒子——电子、离子和中性原子。书中将详细阐述这些粒子的统计分布,例如玻尔兹曼分布和麦克斯韦-玻尔兹曼分布,它们如何描述粒子在不同能量状态下的概率,以及这些分布如何影响等离子体的温度和压强。我们会探讨碰撞过程在等离子体中的重要性,包括弹性碰撞、电离碰撞以及激发碰撞,这些微观过程直接决定了等离子体的粒子寿命、能量交换和化学反应。 本书将系统地介绍等离子体动力学的几个关键理论框架。例如,我们将深入探讨流体力学方法,如何用宏观的密度、速度和压强等变量来描述等离子体的整体运动,以及磁流体力学(MHD)如何将电磁场与流体动力学相结合,解释等离子体在磁场中的复杂行为,如磁重联、阿尔芬波等现象。我们还会触及动理学理论,例如福克-普朗克方程,它通过描述粒子分布函数的演化来捕捉更精细的微观动力学,对于理解等离子体中的输运过程和不稳定性至关重要。 您将了解到等离子体中存在的各种波动现象。从简单的朗缪尔波到更复杂的磁声波和阿尔芬波,这些集体振荡是等离子体的重要特征,它们携带能量和动量,影响着等离子体的加热和约束。本书将详细分析这些波的色散关系、传播机制以及它们如何与粒子相互作用,甚至导致波的衰减或不稳定性。 此外,本书还将深入探讨等离子体中的输运现象。当等离子体内部存在温度或密度梯度时,粒子和能量会发生扩散和传导。我们将分析不同尺度下的输运机制,包括经典的库仑碰撞驱动的输运,以及在强磁场下由于回旋运动而产生的磁化输运。这些输运过程对于等离子体的能量平衡和粒子守恒至关重要,尤其是在受控核聚变等领域。 最后,本书还将展望等离子体物理学在现代科技中的应用。从太空探索中的磁层物理,到材料科学中的等离子体刻蚀和沉积,再到能源领域的受控核聚变,等离子体无处不在。您将了解到如何利用等离子体的特性来解决实际问题,以及当前研究的前沿方向,例如惯性约束聚变、激光等离子体相互作用以及天体物理等离子体现象的模拟研究。 本书旨在为读者构建一个全面而深入的等离子体物理知识体系,无论您是物理学专业的学生,还是对宇宙的构成及其运行机制充满好奇的探索者,都能从中获得宝贵的认知。它将带领您进入一个微观粒子交织的奇妙世界,理解那些塑造了我们宇宙的看不见的力量。

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目录信息

读后感

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用户评价

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,以其严谨的学术风格和深刻的洞察力,为我这样的初入等离子体物理研究领域的学生提供了一个绝佳的学习平台。我一直对等离子体在核聚变能源研究中的应用很感兴趣,而这本书中关于“聚变等离子体的性质”的部分,给了我极大的启发。 书中对“强相互作用和量子效应”在聚变等离子体中的重要性的强调,让我认识到,即使是追求可控核聚变,我们也不能仅仅将等离子体视为理想气体。在聚变装置内部,等离子体密度和温度都相当高,粒子间的碰撞和相互作用变得非常显著,甚至可能出现量子效应。作者在这部分,详细介绍了如何利用蒙特卡洛模拟、分子动力学以及密度泛函理论等方法,来计算这些强相互作用下的等离子体性质,例如其热力学性质、输运性质以及稳定性。 我还对书中关于“辐射冷却和能量损失”的讨论很感兴趣。在聚变反应堆中,等离子体的能量损失是一个关键问题,而辐射是主要的能量损失机制之一。作者在这部分,详细分析了各种辐射机制,包括自由-自由辐射、自由-束缚辐射以及特征辐射,并讨论了它们在不同等离子体条件下的相对重要性。这对于我们优化聚变装置的设计,提高能量增益,具有重要的指导意义。

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,从我这个物理化工背景的研究者的角度来看,它提供了一个极具启发性的视角。虽然我的主要研究方向是先进材料的制备和表征,但等离子体技术在材料合成、表面处理以及等离子体化学反应等领域有着广泛的应用。而致密等离子体,则代表了等离子体技术的一个极端和前沿方向。 书中关于“等离子体化学反应”的章节,让我对高能密度等离子体中的化学过程有了全新的认识。在致密等离子体中,由于粒子能量极高且碰撞频繁,很多在常温常压下难以发生的化学反应,在这里却可能以惊人的速率进行。作者在这一部分,详细分析了在强电场和高温等离子体中,各种化学键的断裂与形成,以及产物的生成和演化。这对于我们探索新型催化剂、高能材料的合成,甚至是在能源领域的应用,都提供了重要的理论参考。 我还对书中关于“等离子体诊断技术”的介绍很感兴趣。虽然我的研究不直接涉及等离子体诊断,但了解如何在如此极端的条件下,通过各种光谱、散射以及粒子探测技术来获取等离子体的物理参数,对于理解致密等离子体的行为至关重要。书中对一些先进诊断方法的介绍,例如基于X射线发射光谱、汤姆逊散射以及粒子探测的技术,都让我看到了未来研究的可能性。

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,让我以一个完全不同的角度审视“物质”这个概念。作为一名高能物理的研究者,我们经常在加速器中创造出极短暂、极高密度的粒子碰撞环境,这些环境下的物质状态,与我们日常接触的物质截然不同。这本书,正是为我们提供了理解这些极端物质状态的理论框架。 书中关于“夸克-胶子等离子体”(QGP)的讨论,对我而言,就像打开了一扇新的大门。在强子对撞机中,我们试图重现宇宙大爆炸后极早期的一种极端物质状态——夸克-胶子等离子体。这本书,并没有直接讲解QGP的形成,而是从更基础的“致密等离子体”概念入手,为理解QGP提供了重要的铺垫。作者在书中对“量子色动力学”(QCD)效应在等离子体中的体现进行了初步的探讨,例如夸克和胶子之间的强相互作用,以及它们在极端密度下的行为。 我还对书中关于“黑洞视界附近等离子体”的讨论感到非常着迷。虽然这部分内容可能更偏向理论推测,但它展现了致密等离子体理论的无限延伸性。在黑洞的强大引力作用下,周围的物质会被扭曲、压缩,形成极端致密的等离子体。理解这些等离子体的行为,对于我们理解黑洞的吸积过程、喷流形成以及霍金辐射等现象至关重要。书中对相对论效应和量子效应在这些极端环境下的耦合分析,为我们提供了全新的思考方向。

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,对于我这个致力于天体物理研究的博士后来说,无疑是一次知识上的“洗礼”。我一直在研究一些极端天体,比如中子星和脉冲星,这些天体都包含了密度极高、温度极高的等离子体。而这本书,则系统地解答了我长期以来对于这些天体内部物理过程的疑问。 书中关于“中子星物质的输运性质”的章节,让我对其内部结构和演化有了更清晰的认识。中子星的核心物质密度甚至超过原子核的密度,这是一种极其特殊的简并态物质。作者在这部分,详细分析了在这种极端密度下,质子、中子以及其他基本粒子的相互作用,以及如何计算其电导率、热导率和粘度。这些输运性质直接影响着中子星的冷却速度、磁场演化以及对外爆发事件。 我还深入研究了书中关于“致密等离子体中的辐射过程”。在中子星等致密天体的表面和内部,辐射过程是能量输运的重要方式。作者对各种辐射机制,如轫致辐射、同步辐射以及康普顿散射,在强磁场和高密度环境下的修正进行了详细的阐述。这些理论对于我们解释观测到的中子星X射线辐射以及其他电磁辐射特征至关重要。

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,它带来的不仅仅是知识,更是一种思维方式的革新。我是一名理论物理的博士生,之前的研究主要集中在量子场论和凝聚态物理的交叉领域。但当我接触到这本书,特别是它对“量子动力学”和“统计涨落”在致密等离子体中的描述时,我发现自己进入了一个全新的研究领域。 书中对“简并电子系统的量子输运”的详细阐述,让我印象深刻。在致密等离子体中,电子的德布罗意波长甚至大于粒子间的平均距离,经典的运动学描述已经失效。作者在这部分,引入了量子输运理论,例如玻尔兹曼方程的量子化形式,以及如何描述电子在简并势场中的散射和弛豫过程。这对于理解致密等离子体的电学和热学性质,乃至其在极端条件下的稳定性,都至关重要。 我尤其被书中关于“相变”的讨论所吸引。在致密等离子体中,由于温度和密度的巨大变化,物质可能经历各种相变,例如从液态到固态,或者出现超流、超导等奇异物态。作者在这部分,详细分析了这些相变的驱动因素,以及如何利用统计物理和相空间分析来描述这些过程。这让我看到了,即使是在如此极端的高温高压环境下,物质也依然遵循着基本的物理规律,并可能展现出令人惊叹的有序结构。

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,我不得不说,它绝对是该领域的一部里程碑式的著作。我从事等离子体物理研究已经多年,对于致密等离子体的研究也涉足颇深,接触过不少相关的文献和专著,但这本书所展现出的深度和广度,着实令我惊叹。它不仅仅是对现有理论的梳理和总结,更包含了作者在这一领域多年的研究心得和独到见解。书中对“量子统计效应”的讨论,将相对论量子力学和量子场论的最新成果巧妙地融入到致密等离子体物理的框架中,这使得我们能够更精确地描述那些在极端条件下才出现的奇特物理现象。 我特别关注书中关于“辐射传输”的章节,这部分内容对于理解恒星内部、白矮星以及某些实验室等离子体的演化至关重要。作者对光子与物质相互作用的细致分析,包括吸收、散射、再发射等过程,以及它们在致密介质中的复杂耦合,让我对等离子体中的能量输运有了更深刻的认识。此外,书中关于“物质方程”的推导和讨论,也提供了非常宝贵的理论框架。致密等离子体中的物质状态与我们熟悉的理想气体截然不同,它涉及到电子简并、离子相互作用以及核反应等多种因素的影响,而这本书系统地阐述了如何构建能够准确描述这些复杂状态的理论模型。

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拿到《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,我最直接的感受就是它的“硬核”程度。作为一名在等离子体物理领域摸爬滚打了十年的研究者,我一直关注着前沿的进展。致密等离子体,这个概念本身就带着一种难以捉摸的神秘感,它存在于宇宙的极端环境中,也可能出现在高能量密度物理实验的实验室里。这本书正是直面了这一挑战,它用严谨的数学语言和深入的物理分析,为我们揭示了隐藏在这些极端环境下的基本过程。 书中对“强耦合效应”的深入探讨,让我尤为受益。在致密等离子体中,粒子之间的库仑相互作用强度远大于其动能,这导致了经典统计力学方法的失效,必须引入量子力学和量子场论的工具。作者在这方面展现了极高的造诣,他详细推导了如何描述这些强相互作用下的粒子行为,包括如何处理简并效应、如何计算集体激发以及如何理解其输运性质。尤其是关于“电导率”和“热导率”的讨论,在如此高的密度下,这些性质的计算变得异常复杂,而本书提供的理论模型和计算方法,为我们提供了宝贵的参考。 我还在研究书中关于“离子声波”和“电子声波”在致密介质中的传播特性。在普通等离子体中,这两种波的传播机制相对容易理解,但在致密等离子体中,由于电子的简并和离子之间的强相互作用,它们的行为会发生显著的变化。作者在这部分内容的处理上,逻辑清晰,步骤详尽,即使是对于一些复杂的量子动力学过程,也通过详细的数学推导和直观的物理图像进行了阐释。

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《Elementary Processes In Dense Plasmas》这本书,就像一本打开了宇宙深处物理奥秘的钥匙。作为一名天体物理的研究者,我一直对恒星的演化、中子星的形成以及超新星爆发等现象深感兴趣,而这些过程的核心都离不开对致密等离子体的理解。这本书恰恰为我提供了最前沿、最系统性的理论支撑。 我尤其被书中关于“核聚变反应率”在致密等离子体中的讨论所吸引。在恒星的内部,巨大的压力和温度使得等离子体变得极其致密,这不仅影响了粒子的相互作用,也显著改变了核聚变发生的概率。作者在这一部分,结合了量子隧穿效应、贝塔衰变以及电子简并压力等多个复杂的物理概念,构建了一个能够精确描述致密介质中核反应速率的理论模型。这对于我们理解恒星的能量产生机制和演化路径具有极其重要的意义。 书中关于“白矮星的结构和演化”的章节,也让我对这类天体有了更深入的认识。白矮星的核心正是由高度简并的电子物质构成,其内部的物理过程与我们日常生活中遇到的物质完全不同。作者详细阐述了电子简并压力如何抵抗引力坍缩,以及在高密度下可能发生的电子捕获和后续的能量释放过程。他对这些过程的数学建模和物理解释,为我研究白矮星的冷却机制和最后的演化形态提供了坚实的理论基础。

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这本《Elementary Processes In Dense Plasmas》我刚拿到手,就迫不及待地翻开了。我是一名刚入门的等离子体物理学生,对于“致密等离子体”这个概念一直有些模糊,教科书上零散的信息总是让我难以形成一个清晰的图景。这本书的封面设计就有一种沉稳而专业的质感,让我对它寄予厚望。书的开篇,作者用了一种非常直观的方式,从日常生活中的一些现象引入,比如闪电、火山喷发,然后解释了这些现象背后可能存在的致密等离子体。这种“由表及里”的引入方式,立刻拉近了我与复杂科学概念的距离。我特别喜欢它在介绍基本概念时,并没有直接抛出大量的公式和定义,而是先用一些类比和形象的描述来帮助理解。例如,在解释等离子体中的粒子相互作用时,作者用了一个“拥挤房间”的比喻,生动地描绘了高密度环境下粒子碰撞的频繁性和复杂性。 这部分内容对于我这样一个初学者来说,简直是及时雨。它帮助我建立起对致密等离子体基本属性的初步认识,例如其独特的电磁性质、传输性质以及热力学性质。书中对“简并效应”的阐述也让我印象深刻。以往我总觉得原子和电子是独立存在的,但在高压强和高温的致密等离子体中,它们的行为会发生根本性的改变,电子的量子力学性质变得尤为重要。作者通过对费米-狄拉克统计的详细讲解,以及它如何影响等离子体的压强和导电性,让我看到了一个全新的物理世界。书中的图示也做得非常精细,那些关于粒子分布、能级跃迁以及辐射传输的示意图,都极大地辅助了我对文字内容的理解。我尤其欣赏作者在处理数学推导时,并没有省略中间步骤,而是详细地展示了每一个公式是如何一步步得出的,这对于我跟着学习非常有帮助,让我能够真正理解公式背后的物理意义,而不是死记硬背。

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阅读《Elementary Processes In Dense Plasmas》的过程,对我而言,更像是一次穿越物理学禁区的探险。我所在的实验室主要从事激光驱动高能量密度物理研究,我们经常需要产生和研究极高温度和密度的等离子体。这本书,简直就是我们实验数据背后理论支撑的宝库。 书中关于“强烈电离等离子体”的章节,对于我们理解激光与物质相互作用的早期阶段至关重要。激光脉冲的强大能量可以将物质瞬间加热到极高的温度,使其变成高度电离的等离子体。在这种状态下,粒子的运动和相互作用变得极其复杂,传统的描述方法往往不再适用。作者在这部分,详细地介绍了如何利用量子统计力学和电动力学来描述这些强电离等离子体的性质,例如其电磁响应、热容以及传输系数。 我特别关注书中关于“冲击波传播”的讨论。在我们的实验中,强激光会产生强大的冲击波,将能量高效地传递到等离子体内部。理解冲击波的形成、传播机制以及它与等离子体介质的相互作用,对于我们优化实验参数、提高能量转换效率至关重要。书中对这些过程的深入分析,包括如何考虑等离子体的非线性效应、驰豫过程以及辐射反馈,为我们提供了宝贵的理论指导。

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