- 第1讲 原子物理学 绪论
- 第2讲 原子的位型:卢瑟福模型(一)
- 第3讲 原子的位型:卢瑟福模型(二)
- 第4讲 原子的位型:卢瑟福模型(三)
- 第5讲 原子的位型:卢瑟福模型(四)
- 第6讲 原子的位型:卢瑟福模型(五)
- 第7讲 原子的量子态:玻尔模型(一)
- 第8讲 原子的量子态:玻尔模型(二)
- 第9讲 原子的量子态:玻尔模型(三)
- 第10讲 原子的量子态:玻尔模型(四)
- 第11讲 原子的量子态:玻尔模型(五)
- 第12讲 原子的量子态:玻尔模型(六)
- 第13讲 原子的量子态:玻尔模型(七)
- 第14讲 量子力学导论(一)
- 第15讲 量子力学导论(二)
- 第16讲 量子力学导论(三)
- 第17讲 量子力学导论(四)
- 第18讲 量子力学导论(五)
- 第19讲 量子力学导论(六)
- 第20讲 量子力学导论(七)
- 第21讲 量子力学导论(八)
- 第21讲 量子力学导论(八)
- 第23讲 量子力学导论(十)
- 第24讲 量子力学导论(十一)
- 第26讲 量子力学导论(十三)
- 第25讲 量子力学导论(十二)
- 第27讲 量子力学导论(十四)
- 第28讲 原子的精细结构:电子的自旋(一)
- 第29讲 原子的精细结构:电子的自旋(二)
- 第30讲 原子的精细结构:电子的自旋(三)
- 第31讲 原子的精细结构:电子的自旋(四)
- 第32讲 原子的精细结构:电子的自旋(五)
- 第33讲 原子的精细结构:电子的自旋(六)
- 第34讲 原子的精细结构:电子的自旋(七)
- 第35讲 多电子原子:泡利原理(一)
- 第36讲 多电子原子:泡利原理(二)
- 第37讲 多电子原子:泡利原理(三)
- 第38讲 多电子原子:泡利原理(四)
- 第39讲 多电子原子:泡利原理(五)
- 第40讲 多电子原子:泡利原理(六)
- 第41讲 X射线(一)
- 第42讲 X射线(二)
- 第43讲 X射线(三)
- 第44讲 X射线(四)
- 第45讲 X射线(五)
- 第46讲 X射线(六)
- 第47讲 X射线(七)
- 第48讲 X射线(八)
- 第49讲 X射线(九)
- 第50讲 X射线(十)
- 第51讲 X射线(十一)
- 第52讲 X射线(十二)
内容简介:原子物理学-复旦大学是一门面向物理学专业的核心课程,内容聚焦于原子结构的深入探索。通过实验事实引导,帮助学生理解微观世界的物质规律,为后续学习量子力学打下坚实基础。
为何要学这门课?
原子物理学不仅是物理专业的必修课,更是理解现代科技发展的关键。从原子到分子,从单电子系统到复杂结构,课程将带你逐步揭开微观世界的面纱。无论你是对基础物理感兴趣的学生,还是未来打算从事科研或工程领域的学员,这门课都能为你提供坚实的理论支撑。
课程目标清晰明确
本课程的核心目标是让学生掌握原子和原子核层次的物质结构及其运动规律。在学习过程中,你将接触到量子力学的基本概念,并了解微观世界中能量、光谱、相互作用等关键现象。课程注重培养创新思维,让你在分析问题时更具深度与广度。适合谁来学习?
如果你正在攻读物理学、材料科学、化学或相关理工专业,这门课是你的必修之选。同时,对量子物理兴趣浓厚的自学者也能从中受益。不需要太高深的数学背景,但需要一定物理基础知识,以便更好地跟上课程节奏。
课程内容涵盖哪些方面?
课程由九个章节组成,每一章都围绕一个核心主题展开。从最初的原子模型和单电子原子开始,逐步引入量子力学的初步概念,接着探讨电子自旋、多电子原子能级、分子结构等内容。还涉及粒子与物质的相互作用、原子核结构及核反应等高阶知识点。最后一章带你进入粒子物理的世界,了解更深层次的宇宙奥秘。实际学习场景分享
很多学生反映,在学习过程中,常常会通过实验数据来验证理论知识。比如研究氢原子光谱时,可以通过计算能级差来预测光谱线位置。这样的实践不仅增强了理解,也激发了学习兴趣。此外,课程中大量运用图解方式展示抽象概念,让复杂的物理过程变得直观易懂。
课程目录一览
1. 原子模型和单电子原子 2. 量子力学初步 3. 电子自旋和原子能级的精细结构 4. 多电子原子的能级和光谱 5. 分子结构和分子光谱 6. 粒子与原子和分子的相互作用 7. 原子核的基本性质和结构 8. 核衰变和核反应 9. 粒子物理课程亮点与价值
这门课程最大的亮点在于将理论与实验结合得非常紧密,许多知识点都可以通过具体的例子来理解和记忆。同时,课程内容覆盖全面,既有经典理论,也有前沿发展,适合不同层次的学习者。对于有志于进一步深造的同学来说,这门课能为你打下扎实的基础。








