«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Шпольский Эдуард Владимирович (физик)

Эдуард Владимирович Шпольский 424k

(Эдуард-Вильгельм Вольдемарович Шпольский)

(23.09.1892 - 21.08.1975)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Википедия: Эдуард Владимирович Шпольский (Эдуард-Вильгельм Вольдемарович; 11(23) сентября 1892, Воронеж - 21 августа 1975, Москва) - советский физик, открывший эффект возникновения квазилинейчатых спектров люминесценции и поглощения в специально подобранных н-парафиновых матрицах при низкой температуре (эффект Шпольского); главный редактор журнала «Успехи физических наук» (1930-1975).
Согласно поздним источникам, родился в Воронеже в семье одесского мещанина Владимира (Вульфа) Яковлевича Шпольского (1855-1903), петербургского представителя воронежского маслобойного и мыловаренного завода товарищества «Н.А. Клочков и К°». В личном деле студента Московского университета местом рождения Э.В. Шпольского указана Одесса; Э.В. Шпольский также фигурирует в материалах Одесского городского по воинской повинности присутствия (как подлежащий призыву). Мать - Анна (Хана) Шпольская. В записях о рождении старших детей (1881 и 1883 годы) отец, Вульф Шпольский, указывается евпаторийским мещанином. Семья перешла из иудейского в лютеранское вероисповедние в конце 1890-х годов. Рано остался без отца, который умер 24 апреля 1903 году вскоре после рождения младшей дочери Марты. Окончил первое реальное училище в Воронеже.
В 1910 году поступил на физико-математический факультет ИМУ, который окончил лишь в 1918 году в связи с разразившимся в 1911 году кризисом, сопровождавшимся уходом из МГУ ряда выдающихся профессоров в знак протеста против реакционных действий министра народного просвещения Л. Кассо, потом - из-за начавшейся Первой мировой войны. В этот период занимался переводами научной литературы с немецкого языка (в его переводах вышло несколько зарубежных монографий).
Научную работу начал в 1913 году в Московском городском народном университете им. А.Л. Шанявского под руководством П.П. Лазарева. В течение всей войны работал рентгенологом, обслуживая госпитали Москвы и Московской губернии. Работал в Научно-исследовательском институте физики и биофизики (1918-1928), преподавал в МВТУ и в Московском университете (1918-1928 - ассистент, 1928-1929 - приват-доцент, 1929-1933 - действительный член научно-исследовательского института). С 1932 года преподавал на кафедре физики Московского Государственного педагогического института им. В.И. Ленина. В 1933 году присуждена ученая степень доктора физико-математических наук по совокупности работ. Утвержден в ученом звании профессора в 1934 году. С 1939 года заведовал кафедрой теоретической физики МГПИ имени Ленина (всего 43 года). Организовал при кафедре проблемную лабораторию, откуда вышло большое число работ в области физических основ фотохимии, люминесценции и спектроскопии. Был главным редактором журнала «Успехи физических наук».
Член совета старейшин клуба Московского дома ученых (1924).
Похоронен на Донском кладбище.
Научная деятельность:
За годы работы в МГПИ фактически создал курс теоретической физики для педагогического ВУЗа с системой семинаров, спецкурсов. Первое однотомное издание учебника «Атомная физика» вышло в 1944 году. Далее книга перерабатывалась и переиздавалась(1948, 1951, 1963), превратившись в хорошо известный двухтомник (1974), переведенный на иностранные языки (немецкий, чешский, польский, венгерский, румынский, китайский, японский, сербский) и на языки народов СССР (украинский, армянский, азербайджанский). Последнее издание вышло уже после смерти Э.В. Шпольского в 1984 году под редакцией А.И. Наумова.
В 1918 году вместе с С.И. Вавиловым и П.П. Лазаревым создал журнал «Успехи физических наук», вел его со II тома на протяжении 56 лет. С 1920 года - главный редактор этого журнала. Будучи крупным и весьма активным ученым, необычайно эрудированным специалистом-физиком, прекрасным педагогом, Э.В. Шпольский с самых первых томов УФН принимает активнейшее участие в работе журнала как автор (до конца 1961 года им опубликованы в УФН 103 работы), через его руки прошло все богатейшее содержание почти ста томов журнала за весь период его существования.
В 1935-1939 годах Э.В. Шпольский - член редколлегии и редактор отдела «Атомы, электроны, теоретическая физика» Физического словаря (тт. 1-5). Редактор журналов «Современные проблемы естествознания», «Новейшие течения научной мысли». Член редколлегий «Журнала физической химии» АН СССР и «Acta Physicochimica USSR». С самого основания Всесоюзного института научной и технической информации - главный редактор реферативного журнала «Физика» (1954-1972).
Научные работы Э.В. Шпольского относятся к спектроскопии, биофизике, фотохимии, истории физики. В период 1948-1950 годов он занимался медико-биологическими проблемами изучения спектров полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), а в 1950-1951 годах начал исследование спектров замороженных растворов. В 1952 году совместно с сотрудниками Ильиной А.А. и Климовой Л.А. было открыто «Явление возникновения квазилинейчатых спектров растворов сложных органических молекул в н-парафиновых матрицах при низких температурах» (эффект Шпольского, матрицы Шпольского, сообщение в ДАН СССР, ПАУ - коронен в н-октане), которое было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под №152 с приоритетом от 1952 года в следующей формулировке: «Установлено неизвестное ранее явление возникновения линейчатых молекулярных спектров вещества в условиях матричной изоляции молекул или их групп в растворителе при низкой температуре».
Исследования велись параллельно в оптической лаборатории при кафедре теоретической физики МГПИ (Т.Н. Болотникова, Э.А. Гирджияускайте, Р.И. Персонов, Р.Н. Нурмухаметов) и Институте Физических Проблем в лаборатории профессора П.Л. Капицы (Л.А. Климова). В 1967 году удалось создать Проблемную лабораторию спектроскопии сложных органических соединений. Был создан метод, который получил широкое применение в целом ряде областей науки и практики в нашей стране и за рубежом. В настоящее время этим методом исследовано более 300 соединений, принадлежащих к различным классам. Издательством Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова издан атлас линейчатых спектров люминесценции.
В 1961 году появилась работа (К.К. Ребане, Тарту), пролившая свет на природу эффекта, который следовало рассматривать как оптический аналог эффекта Мессбауэра, а затем в 1968 г. И.С. Осадько была создана полуфеноменологическая теория колебательной структуры спектров поглощения и флуоресценции сложных молекул. В 1971 году Р.И. Персоновым и сотрудниками ИСАН СССР разработано новое направление - тонкоструктурная селективная спектроскопия. Кульминацией развития данного направления стала спектроскопия одиночных молекул.
Метод Шпольского используется для изучения тонких эффектов, связанных с внутри- и межмолекулярными взаимодействиями, переносом энергии возбуждения, ассоциациями молекул. В Москве спектрами Шпольского занимались в Физико-химическом институте им. Л.Я. Карпова, во Всесоюзном онкологическом центре, на географическом факультете МГУ, в Институте охраны труда. По методу Шпольского работали научные сотрудники в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, Смоленске, Челябинске и других городах, а также во Франции, США, Англии, Польше, Германии.
:
derevyaha, fire_varan, звездочет...


* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику.(1949).djvu
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику.(1949).pdf
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику.(1974).djvu
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику.(1974).pdf
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома.(1974).djvu
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома.(1974).pdf
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 2. Электронная оболочка атома и атомное ядро.(1951).djvu
* Шпольский Э.В._ Атомная физика. Том 2. Электронная оболочка атома и атомное ядро.(1951).pdf
* Шпольский Э.В._ Очерки по истории развития советской физики. 1917-1967.(1969).djvu
* Шпольский Э.В._ Очерки по истории развития советской физики. 1917-1967.(1969).pdf
* Shpol'skiy_E.V.__Atomnaya_fizika._Tom_1.(1984).[djv-fax].zip
* Shpol'skiy_E.V.__Atomnaya_fizika._Tom_1.(1984).[pdf-fax].zip
* Shpol'skiy_E.V.__Atomnaya_fizika._Tom_2.(1984).[djv-fax].zip
* Shpol'skiy_E.V.__Atomnaya_fizika._Tom_2.(1984).[pdf-fax].zip


  • Шпольский Э.В. Атомная физика. Том 1. Введение в атомную физику. [Djv-Fax-15.7M] [Pdf-Fax-16.1M] Учебное пособие. 7-е издание, исправленное. Автор: Эдуард Владимирович Шпольский.
    (Москва: Издательство «Наука»: Главная редакция физико-математической литературы, 1984)
    Скан: ???, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, OCR, доработка: звездочет, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие к седьмому изданию (8).
      Предисловие к шестому изданию (9).
      Из предисловия ко второму изданию (10).
      Из предисловия к первому изданию (11).
      Глава I. Электрон, его заряд и масса (13).
      §1. Открытие электрона (13). §2. Определение заряда электрона (14). §3. Практическое осуществление опыта Милликена (16). §4. Движение электрона в электрическом и магнитном полях (20). §5. Электрон в продольном электростатическом поле (26). §6. Экспериментальные методы определения удельного заряда (27). §7. Определение удельного заряда электрона по методу двух конденсаторов (29). §8. Определение удельного заряда электрона по методу фокусировки продольным магнитным полем (31). §9. Фокусировка и монохроматизация пучков заряженных частиц (33). §10. Зависимость массы электрона от его скорости (37).
      Глава II. Атомы. Изотопы (43).
      §11. Введение (43). §12. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева (43). §13. Определение истинных масс атомов. Метод парабол (51). §14. Масс-спектрографы (54). §15. Масс-спектрометры и масс-спектрографы с двойной фокусировкой (61). §16. Массы и процентное содержание изотопов (66). §17. Разделение изотопов с помощью методов, основанных на диффузии (67). §18. Разделение изотопов методом термодиффузии (73). §19. Разделение изотопов с помощью электромагнитных методов (78). §20. Разделение изотопов с помощью методов фракционированной перегонки и обменных реакций (82). §21. Разделение изотопов методом центрифугирования (83). §22. Получение тяжелого изотопа водорода (дейтерия) и тяжелой воды (86).
      Глава III. Ядерное строение атома (91).
      §23. Эффективное сечение для рассеяния частиц (91). §24. Зондирование атомов электронами (94). §25. Свойства а-частиц (96). §26. Теория рассеяния а-частиц (100). §27. Экспериментальная проверка формулы Резерфорда (103). §28. Определение заряда ядра (105).
      Глава IV. Рентгеновские лучи и их применение к определению атомных констант (107).
      §29. Рентгеновские лучи (107). §30. Поглощение рентгеновских лучей (110). §31. Рассеяние рентгеновских лучей (114). §32. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллической решетке (116). §33. Экспериментальное осуществление дифракции рентгеновских лучей (122). §34. Определение длины волны рентгеновских спектральных линий (127). §35. Спектры рентгеновских лучей (128) §36. Закон Мозли (130). §37. Абсолютное определение длины волны рентгеновских лучей (134). §38. Определение постоянной Авогадро и заряда электрона (137). §39. Удельный заряд электрона (141).
      Глава V. Строение атома и классическая физика (142).
      А. Классическая механика и строение атома (142).
      §40. Атомные модели (142). §41. Закон сохранения энергии в механике (142). §42. Потенциальные кривые (146). §43. Закон сохранения импульса (149). §44. Соударения (150). §45. Центр инерции (154). §46. Линейный гармонический осциллятор (156). §47. Комплексное представление колебаний (160). §48. Разложение в спектр (162). §49. Центральные силы. Кинетическая энергия в полярных координатах (166). §50. Движение в центральном поле (168). §51. Кеплерова задача (169). §52. а-частица в поле ядра (173). §53. Приведенная масса (175). §54. Обобщенные координаты. Состояние системы (177). §55. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа (178). §56. Применение уравнений Лагранжа к задаче о центральном движении (181). §57. Обобщенные импульсы (184). §58. Гамильтоновы канонические уравнения (185). §59. Физический смысл функции Гамильтона (188). §60. Циклические координаты (190). §61. Скобки Пуассона. Законы сохранения (192). §62 Движение в электромагнитном поле (195). §63. Механика быстродвижущихся частиц. Преобразования Лоренца (199). §64. Основы релятивистской динамики частицы (204). §65. О связи между массой и энергией (213).
      Б. Классическая теория электромагнитного излучения (218).
      §66. Элементарные центры испускания света (218). §67. Электромагнитное излучение линейного осциллятора (219). §68. Полное и среднее излучение осциллятора (222). §69 Электромагнитный спектр негармонического осциллятора (224). §70. Затухание колебаний (226). §71. Лучистое трение (228). §72. Интеграл Фурье и сплошной спектр (232). §73. Естественная ширина спектральных линий (235). §74. Другие примеры спектрального разложения непериодических процессов (237). §75. Планетарная модель атома (241). §76. Орбитальный магнитный момент и теорема Лармора (242). §77. Эффект Зеемана (245). §78. Эффект Зеемана. Общий случай (248). §79. Излучение Вавилова - Черенкова (251).
      Глава VI. Излучение абсолютно черного тела и гипотеза квантов энергии (260).
      §80. Классическая физика и проблема теплового излучения (260). §81. Равновесное излучение в полости (263). §82. Закон Кирхгофа (265). §83. Законы излучения абсолютно черного тела (267). §84. Экспериментальное исследование законов теплового излучения (269). §85. Теорема о равномерном распределении энергии по степеням свободы (270). §86. Формула Рэлея - Джинса (273). §87. «Ультрафиолетовая катастрофа» (278). §88. Формула Планка (280). §89. Гипотеза квантов энергии (281).
      Глава VII. Уровни энергии атомов (286).
      §90. Планетарная модель атома и квантовые постулаты Бора (286). §91. Опыты Франка и Герца (287). §92. Упругие соударения (291). §93. Неупругие соударения. Критические потенциалы (292). §94. Усовершенствование экспериментальной методики (294). §95. Одновременное определение всех ступеней возбуждения (296). §96. Определение ионизационных потенциалов (298). §97. Излучение возбужденных атомов (302). §98. Спонтанное испускание (303). §99. Поглощение и вынужденное испускание (307). §100. Вывод формулы Планка по Эйнштейну (308). §101. Свойства индуцированного испускания (311). §102. Генераторы света (315).
      Глава VIII. Спектральные серии и уровни энергий водородного атома (320).
      §103. Серия Бальмера (320). §104. Серии Лаймана, Пашена и др. Обобщенная формула Бальмера (322). §105. Спектральные термы. Комбинационный принцип (325). §106. Квантование круговых орбит (327). §107. Теория Бора (330). §108. Серия Пикеринга и спектры водородоподобных ионов (333). §109. Применение предыдущей теории. Открытие тяжелого изотопа водорода (336). §110. О спектроскопическом определении удельного заряда электрона (338). §111. Диаграммы уровней энергии (339). §112. Граничный сплошной спектр атомного водорода (341). §113. Квантование водородоподобного атома по Бору - Зоммерфельду (342). §114. Принцип соответствия (351). §115. Кризис теории Бора (356).
      Глава IX. Световые кванты (358).
      §116. Флуктуации светового поля (358). §117. Фотоэффект и уравнение Эйнштейна (364). §118. Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна (367). §119. Коротковолновая граница сплошного рентгеновского спектра (370). §120. Точное определение постоянной Планка (371). §121. Другие опыты, обнаруживающие корпускулярные свойства света (372). §122. Флуктуации светового потока (374). §123. Рассеяние рентгеновских лучей (волновая теория) (377). §124. Эффект Комптона (382). §125. Элементарная теория эффекта Комптона (384). §126. Электроны отдачи (389). §127. Элементарные акты рассеяния и законы сохранения (392). §128. Экспериментальное подтверждение применимости законов сохранения к элементарным актам рассеяния (394). §129. Эффект Мессбауэра (397). §130. Некоторые применения эффекта Мессбауэра (402).
      Глава X. Волны и частицы (408).
      §131. Введение (408). §132. Плоская монохроматическая волна в однородной среде (408). §133. Волновое уравнение (411). §134. Суперпозиция плоских волн (413). §135. Волновой пакет (415). §136. Фазовая и групповая скорости (419). §137. Корпускулярно-волновой дуализм. Преломление света (421). §138. Корпускулярно-волновой дуализм. Эффект Доплера (426). §139. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракционная решетка (428). §140. Гипотеза де Бройля (430). §141. Свойства волн де Бройля (431). §142. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля. Метод Брэггга (433) §143. Преломление электронных волн и внутренний потенциал металла (438). §144. Экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля. Методы Лауэ и Дебая - Шеррера (441). §145. Интерференционные явления с молекулярными пучками и с нейтронами (447). §146. Волновой пакет и частица (450). §147. Статистическое истолкование волн де Бройля (452). §148. Соотношения неопределенности (454). §149. Определение положения и импульса микрочастицы (457). §150. Ошибочные толкования соотношений неопределенности (463). §151. Соотношения неопределенности и принцип причинности (468).
      Глава XI. Уравнение Шредингера (472).
      §152. Уравнение Шредингера и физический смысл его решений (472). §153. Отражение и прохождение через потенциальный барьер (478). §154. Потенциальный барьер конечной ширины (487). §155. Колебания струны (491). §156. Частица в потенциальном ящике (495). §157. Электрон в потенциальной яме (500). §158. Линейный гармонический осциллятор (506). §159. Нормальное и возбужденные состояния линейного осциллятора (511). §160. Связанные осцилляторы. Силы Ван дер Ваальса (519). §161. Частица в трехмерном потенциальном ящике (527).
      Приложения (532).
      I. Вычисление средних значений (532).
      II. Вывод распределения Больцмана для квантовых систем (536).
      III. К классической теории эффекта Зеемана (538).
      IV. Формула средней квадратичной флуктуации (540).
      V. Ортогональность и нормирование собственных функций осциллятора (544).
      VI. Теорема вириала (546).
      Предметный указатель (649).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Книга представляет собой первый том двухтомного курса атомной физики, созданного заслуженным деятелем науки и техники, лауреатом Государственной премии профессором Э.В. Шпольским, возглавлявшим кафедру теоретической физики МГПИ им. В.И. Ленина.
Двухтомник является своего рода энциклопедией атомной физики. Он переведен на многие языки и пользуется заслуженным успехом у нас в стране и за рубежом. Первый том посвящен главным образом экспериментальным основаниям физики микромира. Он завершается рассмотрением волновых свойств материи, установлением уравнения Шредингера и его простейшими приложениями к одномерным задачам квантовой механики.
Данная книга предназначена для студентов высших учебных заведений, аспирантов и всех, интересующихся современной физикой.
  • Шпольский Э.В. Атомная физика. Том 2. Основы квантовой механики и строение электронной оболочки атома. [Djv-Fax-12.2M] [Pdf-Fax-13.8M] Учебное пособие. 5-е издание. Автор: Эдуард Владимирович Шпольский.
    (Москва: Издательство «Наука»: Главная редакция физико-математической литературы, 1984)
    Скан: ???, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, OCR, доработка: звездочет, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие к пятому изданию (6).
      Предисловие к четвертому изданию (7).
      Глава I. Экспериментальные основы квантовой механики (9).
      §1. Введение (9). §2. Уровни энергии (10). §3. Фотоны (15). §4. Опыт Вавилова и Брумберга (18). §5. Волновые свойства частиц вещества (19).
      Глава II. Математический аппарат квантовой механики (23).
      §6. Введение (23). §7. Линейные операторы (23). §8. Собственные значения и собственные функции линейных операторов (28). §9. Самосопряженные (эрмитовы) операторы (32). §10. Ортогональность и нормирование собственных функций самосопряженных операторов (35). §11. Случай вырождения (38). §12. Разложение по ортогональным функциям. (40). §13. Волновая функция (43). §14. Принцип суперпозиции (46). §15. Динамические переменные в квантовой механике (52). §16. Собственные значения и собственные функции операторов квантовой механики (55). §17. Средние значения (57). §18. Примеры вычисления средних значений (62). §19. Соотношения коммутативности (64). §20. Соотношения неопределенностей (68). §21. Уравнение Шредингера (71). §22. Предельный переход к классической механике (77). §23. Плотность и ток вероятности (82). §24. Стационарные состояния (86). §25. Скобки Пуассона (88). §26. Дифференцирование операторов по времени (91). §27. Квантовые уравнения движения (94). §28. Симметрия и законы сохранения (98). §29. Право-левая симметрия (104). §30. Закон сохранения четности в квантовой механике (107).
      Глава III. Основы теории представлений (110).
      §31. Элементы векторной алгебры (111). §32. Линейное n-мерное пространство (114). §33. Евклидово n-мерное пространство (117). §34. Алгебра матриц (121). §35. Обозначения Дирака (127). §36. Линейные операторы в евклидовом пространстве (129). §37. Матричное представление линейных операторов (136). §38. Дельта-функция (140). §39. Гильбертово пространство (143). §40. Основные положения квантовой механики (147). §41. Задача о линейном осцилляторе (154). §42. Динамические уравнения квантовой механики (156). §43. Квантовая механика в F-представлении (160). §44. Координатное представление (164). §45. Импульсное представление (168). §46. Энергетическое представление (170).
      Глава IV. Одномерное движение (174).
      §47. Общие свойства одномерного движения (174). §48. Потенциальный ящик (176). §49. Свободная частица (182). §50. Квазиклассическое приближение (метод ВКБ) (185).
      Глава V. Движение в центральном поле (192).
      §51. Момент импульса (192). §52. Свойства момента импульса (195). §53. Собственные функции и собственные значения оператора квадрата момента импульса (198). §54. Собственные функции и собственные значения оператора проекции момента импульса (201). §55. Описание различных состояний в центральном поле (202). §56. Пространственное квантование (205). §57. Графические изображения (207). §58. Нормальное состояние водородоподобного атома (212). §59. Кеплерова задача. Общий случай (218). §60. Модель валентного электрона (228). §61. Спектральные серии щелочных металлов (233).
      Глава VI. Излучение (241).
      §62. Метод вариации постоянных (241). §63. Поглощение и испускание света (243). §64. Вычисление коэффициентов Эйнштейна (249). §65. Правила отбора (252). §66. Магнетон Бора (261). §67. Теория простого эффекта Зеемана (264).
      Глава VII. Спин (270).
      §68. Гипотеза вращающегося электрона (270). §69. Опыт Штерна и Герлаха (275). §70. Магнито-механические эффекты (278). §71. Квантовая механика электрона со спином (279). §72. Полный момент импульса электрона в атоме (285). §73. Формула тонкой структуры термов. Релятивистская поправка (290). §74. Формула тонкой структуры. Спин-орбитальное взаимодействие (295). §75. Сдвиг уровней энергии атомного водорода (300). §76. Дублеты щелочных металлов (303). §77. Сложный эффект Зеемана (303). §78. Теория сложного эффекта Зеемана. Слабое поле (305). §79. Теория сложного эффекта Зеемана. Сильное поле (310).
      Глава VIII. Атомы со многими электронами (313).
      §80. Принцип тождественности одинаковых частиц (313). §81. Обменное вырождение (315). §82. Принцип Паули (319). §83. Спектр гелия. Парагелий и ортогелий (323). §84. Уравнение Шредингера для двух электронов в центральном поле (326). §85. Теория возмущений для простых (невырожденных) собственных значений (329). §86. Нормальное состояние атома гелия (333). §87. Проблема гелия. Общий случай (336). §88. Энергия в первом приближении (341). §89. Синглетные и трип-летные состояния гелия (344). §90. Теория периодической системы Д.И. Менделеева (349). §91. Строение отдельных периодов системы элементов Д.И. Менделеева (353). §92. Спектры атомов второй группы периодической системы (358). §93. Некоторые закономерности в сложных спектрах (365). §94. Магнитные свойства атомов (367). §95. Спектры изоэлектронных ионов (370). §96. Рентгеновские спектры (372). §97. Схема уровней энергии для рентгеновских спектров (375). §98. Непосредственное определение рентгеновских уровней энергии (379).
      Глава IX. Возбужденные атомы (383).
      §99. Оптическое возбуждение и резонансная флуоресценция (383). §100. Ступенчатое возбуждение (386). §101. Термическое возбуждение (388). §102. Удары второго рода (390). §103. Сенсибилизированная флуоресценция (391). §104. Резонанс при передаче энергии ударами второго рода (393). §105. Время жизни возбужденных состояний (397). §106. Ширина уровней. Автоионизация (400). §107. Интенсивность спектральных линий (405). §108. Метастабильные состояния (407). §109. Запрещенные переходы (411). §110. Квантовая теория простейших молекул (415).
      Приложения (426).
      I. Некоторые полезные интегралы (426).
      II. Электростатическая энергия взаимодействия двух зарядов (427).
      III. Дипольное и квадрупольное излучение (429).
      Предметный указатель (434).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Книга написана выдающимся советским физиком, лауреатом Государственной премии СССР Э.В. Шпольским на основе курса лекций, которые он многие годы читал для студентов в качестве последнего раздела обязательного курса теоретической физики.
По сравнению с предыдущим (1974 г.) в новое издание внесены лишь необходимые исправления. Устранен ряд архаизмов, обновлена библиография и табличные данные, переработан параграф, посвященный квазиклассическому приближению. Добавлены подстрочные примечания, касающиеся последних достижений науки.
Для студентов университетов, пединститутов и других вузов с расширенным преподаванием физики.