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計算物理

(2007年清華大學出版社出版的圖書)

鎖定
《計算物理》是2007年清華大學出版社出版的圖書,作者是NicholasJ.Giordano。
中文名
計算物理 [1] 
作    者
Nicholas J.Giordano
出版社
清華大學出版社
出版時間
2007年12月1日
定    價
46 元
ISBN
9787302165729

計算物理辦刊歷史

1984年,《計算物理》創刊,刊期為半年刊。
1985年,該刊刊期變更為季刊。
1998年,該刊刊期變更為雙月刊。 [2] 

計算物理內容簡介

本學科是隨着計算機技術的飛躍進步而不斷髮展的一門學科,在藉助各種數值計算方法的基礎上,結合了實驗物理理論物理學的成果,開拓了人類認識自然界的新方法。 [1] 
《計算物理(第2版)》是計算物理領域的一本優秀教材。它緊扣一些非常基本但難以解析求解的物理問題逐步展開,圍繞各個物理學專題介紹了物理學研究中各種基本的計算機數值模擬方法,深入淺出地討論其理論基礎和實際應用,着重於解決實際物理問題的基本數值方法。這樣可以使讀者通過學習,對物理學中應用的主要計算技術有一個全面的瞭解,從而具有利用計算機進行數值計算解決複雜體系物理問題的能力。 [1] 

計算物理圖書目錄

preface
about the authors
1 a first numerical problem
1.1 radioactive decay
1.2 a numerical approach
1.3 design and construction of a working program:codes and pse docodes
1.4 testing your program
1.5 numerical considerations
1.6 programming guidelines and philosophy
2 realistic projectile motion
2.1 bicycle racing:the effect of air resistance
2.2 projectile motion:the trajectory of a cannon shell
2.3 baseball:motion of a batted ball
2.4 throwing a baseball:the effects of spin
2.5 golf
3 oscillatory motion and chaos
3.1 simple harmonic motion
3.2 making the pendulum more interesting:adding dissipation, nonlinearity, and a driving force
3.3 chaos in the driven nonlinear pendulum
3.4 routes to chaos:period doubling
. 3.5 the logistic map:why the period doubles
3.6 the lorenz model
3.7 the billiard problem
3.8 behavior in the frequency domain:chaos and noise
4 the solar system
4.1 kepler's laws
4.2 the inverse-square law and the stability of planetary orbits
4.3 precession of the perihelion of mercury
4.4 the three-body problem and the effect of jupiter on earth
4.5 resonances in the solar system:kirkwood gaps and planetary rings
4.6 chaotic tumbling of hyperion
5 potentials and fields
5.1 electric potentials and fields:laplace's equation
5.2 potentials and fields near electric charges
5.3 magnetic field produced by a current
5.4 magnetic field of a solenoid:inside and out
6 waves
6.1 waves:the ideal case
6.2 frequency spectrum of waves on a string
6.3 motion of a(somewhat)realistic string
6.4 waves on a string(again):spectral methods
7 random systems
7.1 why perform simulations of random processes?
7.2 random walks
7.3 self-avoiding walks
7.4 random walks and diffusion
7.5 diffusion, entropy, and the arrow of time
7.6 cluster growth models
7.7 fractal dimensionalities of curves
7.8 percolation
7.9 diffusion on fractals
8 statistical mechanics, phase transitions, and the ising model
8.1 the ising model and statistical mechanics
8.2 mean field theory
8.3 the monte carlo method
8.4 the ising model and second-order phase transitions
8.5 first-order phase transitions
8.6 scaling
9 molecular dynamics
9.1 introduction to the method:properties of a dilute gas
9.2 the melting transition
9.3 equipartition and the fermi-pasta-ulam problem
10 quantum mechanics
10.1 time-independent schrsdinger equation:some preliminaries
10.2 one dimension:shooting and matching methods
10.3 a matrix approach
10.4 a variational approach
10.5 time-dependent schr6dinger equation:direct solutions
10.6 time-dependent schr6dinger equation in two dimensions
10.7 spectral methods
11 vibrations,waves,and the physics of musical instruments
12 interdisciplinary topics
appendices
a ordinary differential equations with initial values
b root finding and optimization
c the fourier transform
d fitting data to a function
e numerical integration
f generation of random numbers
g statistical tests of hypotheses
h solving linear systems
index [1] 

計算物理叢書信息

國際著名物理圖書 (共12冊), 這套叢書還有 《物理學原理(上下)》,《物理(上下)》,《量子力學》,《近代物理學》,《概念物理》 等。

計算物理創作背景

傳統的觀念認為,理論是理論物理學家的事,而實驗是實驗物理學家的事,兩者之間不見得有必然的聯繫,但現代的計算機實驗已經在理論和實驗之間建立了很好的橋樑。一個理論是否正確可以通過計算機模擬並於實驗結果進行定量的比較加以驗證,而實驗中的物理過程也可通過模擬加以理解。
當今,計算物理學在自然科學研究中的巨大威力的發揮使得人們不再單純地認為它僅是理論物理學家的一個輔助工具,更廣泛意義上,實驗物理學、理論物理學和計算物理學已經步入一個三強鼎立的“三國時代”,它們以不同的研究方式來逼近自然規律。計算機數值模擬可以作為探索自然規律的一個很好的工具,其理由是,純理論不能完全描述自然可能產生的複雜現象,很多現象不是那麼容易地通過理論方程加以預見。
説明這個觀點的一個最好的例子是,20 世紀50 年代初,統計物理學中的一個熱點問題是,一個僅有強短程排斥力而無任何相互吸引力的球形粒子體系能否形成晶體。計算機模擬確認了這種體系有一階凝固相變,但在當時人們難於置信,在1957 年一次由15 名傑出科學家參加的討論會上,對於形成晶體的可能性,有一半人投票表示不相信。其後的研究工作表明,強排斥力的確決定了簡單液體的結構性質,而吸引力只具有次要的作用。
另外一個著名的例子是粒子穿過固體時的通道效應就是通過計算機模擬而偶然發現的,當時,在進行模擬入射到晶體中的離子時,一次突然計算似乎陷入了循環無終止地持續了下去,消耗了研究人員的大量計算費用。之後,在仔細研究了過程後,發現此時離子運動方向恰與晶面幾乎一致,離子可以在晶面形成的壁之間反覆進行小角碰撞,只消耗很少的能量。
因此,計算模擬不僅僅是一個數學工具。作為工具,我們至少知道結果應該如何,哪怕不瞭解具體過程 [1] 
參考資料