Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
Фриш Cергей Эдуардович Оптические спектры атомов. – 1963. – 640 с.: ил., табл.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Глава I. Основы теории Бора и векторная модель атомов
§ 1. Эмпирические закономерности
§ 2. Природа спектральных термов
§ 3. Строение атома водорода и сходных с ним ионов
§ 4. Сравнение выводов из теории Бора с экспериментальными данными
§ 5. Эллиптические орбиты
§ 6. Пространственное квантование; магнитный момент атома
§ 7. Расщепление спектральных линий во внешнем магнитном поле
§ 8. Принцип соответствия
§ 9. Спектры щелочных металлов
§ 10. Атомные спектры и периодическая система Менделеева
§ 11. Затруднения теории Бора; гипотеза об электронном спине
§ 12. Спектральные дублеты
§ 13. Общая векторная схема атомов
§ 14. Применение векторной схемы к атомам с двумя валентными электронами
§ 15. Методы определения численных значений термов
§ 16. Анализ сложных спектров
Литература
Глава II. Спектры атомов и ионов с одним валентным электроном
§ 17. Основные представления квантовой механики
§ 18. Уравнение Шредингера
§ 19. Границы применимости классической теории
§ 20. Атом водорода с точки зрения квантовой механики
§ 21. Дальнейшие выводы из квантовой теории атома водорода
§ 22. Операторный метод в квантовой механике
§ 23. Момент количества движения атома водорода
§ 24. Магнитный момент атома водорода
§ 25. Учет спинового момента электрона
§ 26. Тонкая структура энергетических уровней атома водорода и сходных с ним ионов
§ 27. Тонкая структура линий водорода и ионизованного гелия
§ 28. Спектры щелочных металлов и сходных с ними ионов
§ 29. Дублетная структура в спектрах щелочных металлов
§ 30. Ширина спектральных дублетов
Литература
Глава III. Спектры атомов и ионов с двумя и более валентными электронами
§ 31. Квантовая механика многих тел. Атом гелия
§ 32. Точный расчет энергии атома гелия
§ 33. Принцип Паули
§ 34. Учет спиновых свойств электронов. Обменная энергия
§ 35. Спектры атомов и ионов с двумя валентными электронами. Атом гелия и сходные с ним ионы
§ 36. Спектры атомов щелочноземельных элементов и других атомов и ионов с двумя валентными электронами
§ 37. Возбуждение двух электронов. Эквивалентные электроны
§ 38. Смещенные термы
§ 39. Общая векторная схема
§ 40. Состояния атомов с эквивалентными электронами
§ 41. Мультиплетное расщепление термов
§ 42. Приближенные методы расчета энергий атомов со многими электронами
§ 43. Вариационный метод
§ 44. Методы Хартри и Фока
§ 45. Метод Томаса — Ферми
§ 46. Различные типы связи между моментами
§ 47. Возмущение в сериях
Литература
Глава IV. Атомные спектры и периодическая система элементов
§ 48. Периодичность свойств элементов и расположение электронов в атомах
§ 49. Спектроскопические данные о расположении электронов в атомах
§ 50. Спектры элементов с одним и двумя р-электронами
§ 51. Спектры элементов с тремя и большим числом р-электронов
§ 52. Спектры атомов с замкнутой электронной оболочкой
§ 53. Спектры атомов с достраивающейся d-оболочкой. Спектры скандия и титана
§ 54. Спектры элементов с тремя и большим числом d-электронов
§ 55. Спектры элементов группы железа
§ 56. Спектры элементов с достраивающейся f-оболочкой
§ 57. Спектры самария, европия и гадолиния
§ 58. Спектры элементов группы урана
§ 59. Общие закономерности в спектрах в связи с положением элементов в периодической системе
§ 60. Рентгеновы спектры
§ 61. Рентгеновы и оптические спектры поглощения
Литература
Глава V. Влияние на атомные спектры внешних магнитного и электрического полей
§ 62. Простой эффект Зеемана
§ 63. Сложный эффект Зеемана в слабых полях
§ 64. Эффект Зеемана на линиях с различными типами связи
§ 65. Эффект Зеемана в сильных полях. Квадратичный эффект Зеемана
§ 66. Переход от слабых к сильным полям
§ 67. Анализ спектров по типу магнитного расщепления линий
§ 68. Эффект Штарка на линиях водорода
§ 69. Эффект Штарка на линиях неводородных атомов
Литература
Глава VI. Интенсивность спектральных линий
§ 70. Излучение и поглощение спектральных линий с классической точки зрения
§ 71. Описание излучения и поглощения спектральных линий с помощью вероятностей переходов
§ 72. Определение вероятностей переходов по излучению и поглощению спектральных линий
§ 73. Определение вероятностей переходов по аномальной дисперсии
§ 74. Интенсивность спектральных линий
§ 75. Влияние самопоглощения на интенсивность спектральных линий
§ 76. Излучение спектральных линий с точки зрения квантовой механики
§ 77. Возбуждение спектральных линий
§ 78. Функции возбуждения
§ 79. Экспериментальное определение функций возбуждения и эффективных сечений атомов
§ 80. Возбуждение спектральных линий при столкновениях с атомами и ионами
§ 81. Возбуждение ударами второго рода
§ 82. Квантовая теория неупругих столкновений
Литература
Глава VII. Ширина спектральных линий
§ 83. Естественная ширина линий
§ 84. Допплеровская ширина линий
§ 85. Ударная и статистическая теории расширения спектральных линий
§ 86. Дальнейшее развитие теории расширения и сдвига спектральных линий
§ 87. Квантовая теория ударного расширения спектральных линий. Нестационарная теория
§ 88. Сравнение теоретических и экспериментальных данных
§ 89. Контур линий поглощения
Литература
Глава VIII. Сверхтонкая структура спектральных линий
§ 90. Моменты атомных ядер и сверхтонкая структура спектральных линий
§ 91. Связь сверхтонкой структуры спектральных линий с изотопным составом элементов
§ 92. Эффект Зеемана на линиях со сверхтонкой структурой
§ 93. Вычисление магнитных моментов ядер по сверхтонкому расщеплению уровней
§ 94. Влияние квадрупольных моментов ядер
§ 95. Изотопический сдвиг уровней
§ 96. Определение ядерных моментов неоптическими методами. Метод радиочастотный
§ 97. Некоторые дальнейшие применения радиочастотного метода
§ 98. Свойства атомных ядер
Литература
Приложения
Фотографии спектров
Таблицы
Предметный указатель