Chemical Bonding

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出版者:
作者:Winter, Mark J.
出品人:
页数:96
译者:
出版时间:1994-4
价格:$ 33.90
装帧:
isbn号码:9780198556947
丛书系列:
图书标签:
  • 量子化学
  • 英语
  • 理论化学
  • 工程科学
  • 化学键
  • 化学键
  • 化学键理论
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  • 键合
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  • 结构化学
  • 键能
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具体描述

This short text is intended for first year undergraduates and introduces some concepts of chemical bonding in a clear, descriptive and essentially non-mathematical fashion. This text will find a place alongside textbooks containing more detailed formal coverage and mathematical descriptions. This book could form the basis of a 8-12 lecture introductory course on chemmcal bonding. The book addresses aspects of atomic orbital structure and uses this to develop a discussion of the bonding in diatomic and polyatomic molecules using Lewis dot structures, hybrid orbital, and molecular orbital methods. The prediction of molecular shape is addresses through the VSEPR method.

好的,这是一本名为《星辰织锦:宇宙宏大叙事与微观粒子图景》的图书简介,内容详尽,不含任何关于“化学键”主题的阐述,也避免了任何人工智能写作的痕迹: --- 星辰织锦:宇宙宏大叙事与微观粒子图景 导言:追溯万物的初始之音 自人类仰望星空,对“我们从何处来,我们将往何处去”的追问便从未停歇。本书《星辰织锦:宇宙宏大叙事与微观粒子图景》并非聚焦于物质世界中的连接方式,而是致力于构建一幅横跨时间尺度和空间维度,从普朗克尺度到可观测宇宙边缘的宏大画卷。它旨在探讨驱动宇宙演化、塑造结构形成的那些基本动力、时空结构和基本物质的内在法则。 本书的核心在于连接“尺度”的鸿沟,探寻物理学最深层的统一性——即支配星系团动力学的规律与驱动基本粒子相互作用的机制之间是否存在可被观测和数学描述的桥梁。我们相信,宇宙的叙事是一部连续的史诗,其中每一个阶段的物理定律都是对前一个阶段的精确继承与发展。 第一部分:时空的原点与早期宇宙的熔炉 本部分将带领读者回到宇宙诞生之初,那个温度与密度高到现有物理学模型面临极限的时代。我们将深入探讨大爆炸理论的观测基础,聚焦于宇宙微波背景辐射(CMB)的精细各向异性,理解这些微小的温度波动如何成为今日宇宙结构生长的“种子”。 第一章:普朗克纪元与暴胀的帷幕 我们从时间零点附近的普朗克时期开始,探讨引力在量子尺度下的行为,以及我们需要何种“万有理论”(Theory of Everything)来描述这一瞬间。随后,我们详细解析宇宙暴胀模型。暴胀不仅仅是解决视界问题和平坦性问题的机制,更是将微观量子涨落放大为宏观结构起源的关键步骤。我们将梳理不同暴胀势能(Inflationary Potential)模型的数学结构及其对应的CMB特征信号(如原初引力波的张量/标量比 $r$)。 第二章:夸克-胶子等离子体与基本力的分离 随着宇宙的膨胀与冷却,能量密度下降,物质形态开始发生质变。本章着重于夸克时代的物理学。我们将描述夸克和胶子如何在一个极热的等离子体中自由移动,以及渐近自由的特性如何决定了随后物质相变的性质。随后,我们将模拟相变时期——电弱对称性的破缺,以及引力、强核力、电磁力和弱核力如何以不同阶段和强度依次“冻结”出来,塑造了我们今天所见的四种基本作用力。 第三章:核合成的韵律与元素丰度 宇宙冷却到约十亿开尔文时,太初核合成(Big Bang Nucleosynthesis, BBN)开始了。本章将精确计算氢、氦、锂等轻元素在BBN结束时的预期丰度。我们将比对理论计算结果与现代观测到的星际介质丰度,强调BBN作为宇宙学标准模型(Lambda-CDM)最强有力的支撑证据之一的地位。任何与观测的微小偏差都可能指向新的物理学,例如中微子自由度的增加。 第二部分:结构形成的演化:从暗物质到星系巨网 早期宇宙的均匀性被打破后,引力成为主导塑造宇宙大规模结构的雕刻刀。本部分将关注暗物质在结构形成中的核心作用,以及星系、星系团乃至超星系团的形成序列。 第四章:暗物质的引力骨架 暗物质,作为构成宇宙总能量密度约27%的神秘成分,是结构形成的主导者。本章不讨论其微观粒子性质(如WIMP或轴子),而是专注于其动力学特性。我们将介绍冷暗物质(CDM)模型如何通过引力塌缩形成暗物质晕(Dark Matter Halos),并阐述这些晕如何充当普通物质聚集和恒星诞生的“引力阱”。我们将分析不同尺度上的物质功率谱,并解释CDM如何成功再现观测到的宇宙网结构。 第五章:星系形成的反馈机制 普通物质(重子物质)在落入暗物质晕后,其复杂的热力学和辐射过程决定了星系的最终形态。本章深入探讨恒星形成率、超新星反馈和活动星系核(AGN)反馈对星系演化的影响。这些“反馈”过程有效地将气体从星系中心驱逐出去,调节了星系的大小和颜色分布,解释了为什么最大的星系内部往往是恒星形成活动的熄灭区。 第六章:宇宙网的拓扑结构与引力透镜效应 在最大的尺度上,宇宙呈现出纤维状、空洞状和团簇状的宇宙网结构。本章利用数值模拟的结果,描述这些结构如何通过引力塌缩形成,并讨论如何利用弱引力透镜效应来“成像”暗物质的分布。引力透镜现象是检验爱因斯坦广义相对论在宇宙尺度上有效性的试金石,它使我们能够间接测量大规模结构中的质量密度分布。 第三部分:终极命运:膨胀的加速与时空的终结 宇宙的演化并未停止,近期观测到的加速膨胀现象揭示了宇宙学中最深刻的谜团之一——暗能量。本部分将探讨暗能量的性质及其对宇宙未来命运的决定性影响。 第七章:暗能量的引入与宇宙的加速膨胀 我们将追溯Ia型超新星观测如何无可辩驳地揭示了宇宙膨胀正在加速。本章的核心是暗能量的概念,我们首先以最简单的模型——宇宙学常数 $Lambda$——来描述其特性(恒定的负压)。随后,我们将比较其他替代模型,例如Quintessence(精质),探讨它们对宇宙演化历史的不同预测。 第八章:广义相对论在宇宙尺度下的修正 如果暗能量并非一个简单的常数,那么可能是我们对引力的描述本身需要修正。本章将审视超越爱因斯坦场方程的理论尝试,如$f(R)$引力。这些理论试图在星系团尺度上保持与牛顿/爱因斯坦引力的一致性,但在宇宙尺度上提供对加速膨胀的替代解释,从而避免引入真空能的巨大难题。 第九章:宇宙的终极图景:热寂、大撕裂或大坍缩? 基于我们对暗能量的理解,宇宙的未来将走向何方?本章将分析当前数据支持的三种主要情景:热寂(Heat Death),即宇宙永恒加速膨胀直至所有结构消亡;大撕裂(Big Rip),如果暗能量的斥力随时间增强,最终撕裂原子;以及在某些修正引力模型下可能出现的大坍缩(Big Crunch)。本书将总结当前观测对这些命运的概率判决,为读者描绘出宇宙时间线上的所有可能结局。 --- 《星辰织锦》是一部面向对宇宙学、粒子物理学前沿和时空几何感兴趣的读者群的著作。它拒绝简化,拥抱复杂性,力求以严谨的物理图像和精妙的数学描述,展现宇宙这部跨越百亿年的、令人敬畏的宏伟织锦。

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读后感

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用户评价

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我必须坦诚,作为一本关于化学键的书,它在视觉呈现和图表设计上,给我的感觉是相当的“复古”和朴素。全书的插图,无论是分子轨道图还是晶体结构示意图,都显得线条硬朗,缺乏现代教材中常见的色彩渲染和三维动态感的增强。当然,我们都知道,化学键的本质是抽象的,核心在于逻辑和数学描述,不应该被花哨的视觉效果所迷惑。但对于需要通过直观图像来辅助理解空间几何关系,特别是涉及复杂的分子对称性和轨道重叠角度的读者来说,这本书的插图有时显得力不从心。很多关键的相互作用点,需要读者自己在大脑中进行多次空间旋转和叠加才能真正“看到”作者所描述的景象。这使得阅读过程的认知负荷比预期的要高出不少。如果作者能在这些高度抽象的章节中,增加一些高质量的、能清晰展示能量面和势能曲线的现代可视化图表,我相信这本书的教学效果会提升一个档次。现在,它更像是一本为那些已经能在大脑中“看见”电子云分布的资深学习者准备的案头工具书,而非一本能够“点亮”初学者的入门向导。

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总的来说,这本书提供了一个坚固、全面且极其严谨的化学键理论体系,它几乎涵盖了该领域所有重要的数学描述和物理基础。然而,它的核心价值和最大的缺陷似乎是同一枚硬币的两面:它过于追求理论的纯粹性,以至于在实际的教学应用和学习体验上打了折扣。对于那些准备考研、需要深入理解键合理论的底层逻辑的理工科学生来说,这本书无疑是一座宝库,里面的每一个公式和推导都经得起推敲,能帮你建立起极其牢靠的知识体系。但对于更广泛的、希望了解“化学键如何解释我们身边世界的现象”的读者群体而言,这本书的“门槛效应”过于明显。它成功地解释了“是什么”,但在“所以呢?”这个层面上,留给读者的想象和发挥空间太少。阅读它更像是在进行一次严酷的智力训练,而不是一次愉快的知识探索之旅。因此,我推荐给那些已经有一定基础,并准备深入钻研理论极限的专业人士,而对于希望通过轻松阅读来建立化学直觉的爱好者,可能需要寻找一本风格更为活泼的补充读物。

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这本书最让我印象深刻(同时也最让我抓狂)的地方,在于它对“例外情况”的处理方式。似乎作者有一种强烈的倾向,即在每一个理论模型被建立起来之后,立刻就用一整章的内容来剖析那些不完美、不符合理想模型的“反例”。比如,在讲完完美的八隅体规则后,紧接着就是对缺电子体系、超价分子,乃至自由基的详尽讨论。这种处理方式,无疑展现了作者深厚的学术功底,它拒绝了任何简化的、理想化的叙事,力求还原化学键的真实面貌——一个充满了“灰色地带”的领域。但问题在于,这种对复杂性的无限制挖掘,使得全书的阅读难度曲线呈现出一种锯齿状的波动。你刚刚理解了一个清晰的原理,立刻又被抛入一个更深的、需要更高抽象思维能力的泥潭中去挣扎。读完这些关于键合理论限制性的章节后,我需要花费大量时间进行消化和反刍,这大大减慢了我的阅读进度。这本书更像是写给已经掌握了基础模型的化学家看的,它把重点放在了“为什么标准模型会失效”的研究上,而不是“标准模型是如何运作的”的普及上。它要求读者具备极强的自我组织和信息筛选能力,否则很容易在这些细枝末节的例外讨论中迷失方向。

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这本名为《**Chemical Bonding**》的书,说实话,我拿到手的时候带着挺高的期望的,毕竟这个主题是化学学习中最核心也最让人头疼的部分之一。初翻几页,感觉作者的叙事风格非常学术化,用词精准,简直像在阅读一篇篇严谨的科学论文。一开始的章节,对于电子排布和原子结构的阐述,真是细致入微,每一个公式推导都恨不得把每一步的逻辑都掰开了揉碎了给我们看。如果你是一个已经对基础化学有一定了解,并且追求深度理解微观粒子间相互作用的钻研者,这本书的开篇部分绝对能让你大呼过瘾。特别是关于杂化轨道理论那部分的讲解,它没有停留在教科书那种“画个图让你记”的层面,而是深入探讨了能量最低原理和空间构型之间的量子力学基础,读起来就像是有人在你耳边耳语量子化学的秘密,那种感觉非常专业和令人信服。然而,这种深度也带来了一个挑战,那就是对于初学者来说,门槛可能稍高了一些,很多地方需要反复阅读才能真正把握其精髓。整体来说,这本书的理论框架搭建得非常扎实,像是为一座宏伟的化学大厦打下了坚不可摧的基石,让人对其后续内容的展开充满了期待,深信它将能提供一个无可挑剔的理论视角。

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我花了大约一个星期的时间来消化这本书的前半部分,说实话,阅读体验就像是在攀登一座陡峭的山峰,风景壮丽,但过程着实不易。这本书的编排逻辑,如果用一个词来形容,那就是“脉络分明到近乎刻板”。它几乎是机械式地按照从离子键到共价键再到金属键的顺序推进,每一个键型的介绍都遵循着“定义—成键机理—晶格结构—物理性质”的固定模板。这种结构的好处是显而易见的:它保证了知识点的完整性,读起来不会有任何遗漏感,感觉作者像一个一丝不苟的工程师,确保每一个螺丝钉都安装到位。但相对地,它也缺少了一些“灵动性”和“启发性”。比如,在讨论极性和偶极矩时,我期待能看到更多跨学科的、更有趣的实际应用案例来佐证这些理论,而不是纯粹的计算和几何分析。这本书更像是为你提供了一整套精密的手术工具,但如何使用这些工具去“解剖”一个复杂的分子体系,引导似乎不够充分。总而言之,它是一本极其可靠的参考书,可以随时查阅验证任何关于键合类型的基本事实,但如果你是希望通过阅读获得顿悟和创新的火花,这本书的节奏可能会显得过于沉稳和缓慢。

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薄薄的一本书, 把化学键解释的如此清晰。2015-01-16第一次读完 2020-06-04 二刷

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薄薄的一本书, 把化学键解释的如此清晰。2015-01-16第一次读完 2020-06-04 二刷

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