本書首先介紹了量子力學(xué)基本假設(shè)、量子關(guān)聯(lián)、量子信息傳輸、量子噪聲、量子測量等基本概念。在此基礎(chǔ)上,探討了開放系統(tǒng)下制備三體GHZ(Greenberger-Horne-Zeilinger)態(tài)及Wn態(tài)的方案;提出了利用非馬爾可夫(non-Markov)環(huán)境誘導(dǎo)兩體及三體糾纏的方案,并討論了其在量子信息傳輸方面的應(yīng)用;研究了
全書分為五部分:第一部分介紹一些基本的數(shù)學(xué)工具,如復(fù)數(shù)、矢量分析、概率論,以及粒子和波的經(jīng)典描述;第二部分介紹量子力學(xué)的基本概念,如波粒二象性、互補性、海森堡不確定性關(guān)系、量子干涉和糾纏、不可克隆定理,以及量子力學(xué)的基礎(chǔ)問題,如延遲選擇量子擦除、薛定諤的貓、EPR悖論和貝爾定理;第三部分介紹量子力學(xué)在量子通信安全、量子
本書是電動力學(xué)教材,是根據(jù)作者在北京大學(xué)物理學(xué)院講授多年的講義擴充而成,主要介紹經(jīng)典電動力學(xué)。本書先簡要而系統(tǒng)地介紹了真空和介質(zhì)中的麥克斯韋方程組,并探討了邊界條件,還對電磁規(guī)律中的守恒律做了介紹。繼而,本書通過鏡像法、格林函數(shù)法等方法對靜電學(xué)、靜磁學(xué)問題做了細致分析,還專門介紹了數(shù)值計算方法。接下來本書用較多的篇幅詳
全書共5章。第1章講述測量誤差、不確定度和數(shù)據(jù)處理等基礎(chǔ)知識。第2章主要介紹常用測量儀器的使用方法及基本物理量的測量手段。第3章為基礎(chǔ)類實驗,主要涵蓋普遍性、經(jīng)典性的傳統(tǒng)物理實驗項目,旨在培養(yǎng)學(xué)生的基本實驗技能與實驗素養(yǎng),為后續(xù)實驗做準備。第4章為綜合類實驗,要求學(xué)生綜合多學(xué)科知識,采用較復(fù)雜的方法,有效解決某一實際問
本書共分6個部分。第1部分系統(tǒng)地介紹了誤差理論與數(shù)據(jù)處理的基礎(chǔ)知識;第2-5部分共有66個實驗,主要是基礎(chǔ)性實驗和綜合性實驗,包括力學(xué)、熱學(xué)、電磁學(xué)、光學(xué)和近代物理實驗的內(nèi)容。
本書以1993年為時間分界點,一方面對當代俄羅斯基礎(chǔ)物理教育改革發(fā)展脈絡(luò)進行梳理;另一方面,對各個時期俄羅斯頒布標準、大綱進行縱向比較分析,同時對改革的教學(xué)實施、教科書編寫及課程評價進行概述,力圖通過總——分的研究形式,勾勒出其改革歷程的整體風(fēng)貌,分析出改革的具體特點,并進一步闡述當代俄羅斯基礎(chǔ)物理教育改革的成效。本書
本書共分六章:光學(xué)測量技術(shù)實驗、微波測量技術(shù)實驗、磁共振技術(shù)實驗、材料設(shè)備與檢測技術(shù)實驗、原子物理與核物理實驗以及計算機模擬實驗。主要內(nèi)容包括:氫原子光譜與里德伯常數(shù)的測定;介質(zhì)的吸收光譜分析;超聲光柵測量液體中的聲速等。
本書介紹了激光場中的相對論電子的運動特征和激光場中的納米材料的光學(xué)特性。闡述了聚焦激光場對相對論電子的捕獲與加速,探討了激光場中的微納結(jié)構(gòu)磁光效應(yīng)和負折射效應(yīng),揭示了納米結(jié)構(gòu)磁光效應(yīng)的物理機制。全書共分為兩篇,含五章內(nèi)容,以激光場中的物性研究為題,前后承接,將這些內(nèi)容串接在一起,指明了激光場中若干新穎的物理現(xiàn)象及其原理
本書為大學(xué)物理實驗教材(力學(xué)、熱學(xué)部分),立足于基本力學(xué)和熱學(xué)量的測量用具結(jié)構(gòu)和操作、基本物理規(guī)律和數(shù)學(xué)物理方法在實驗中的應(yīng)用、物理量關(guān)系的探索和分析、測量結(jié)果的數(shù)據(jù)處理規(guī)則和方法。全書共分27 章,包括1個緒論和26個實驗。緒論介紹誤差理論;第2章至第19章闡述質(zhì)點力學(xué)、剛體力學(xué)、振動和波等物體基本力學(xué)性質(zhì)的測量;
本書是一本面向小學(xué)生的物理知識科普圖書,書中涉及的主要知識是物理學(xué)中的聲音和光這兩個概念。本書不講定理、不套公式,而是從日常生活中的物理現(xiàn)象出發(fā),把聲學(xué)、光學(xué)中原本用文字敘述的抽象知識點變成故事和漫畫場景,讓小讀者在故事中體會物理、學(xué)習(xí)物理。此外,本書還納入了多個物理學(xué)中的基礎(chǔ)實驗,通過圖畫的方式將這些物理實驗操作流程