Walter Greiner, Ludwig Neise, Horst Stöcker
Thermodynamique et mécanique statistique
Mitarbeit:Curien, H.;Übersetzung:Aksas, H.
Walter Greiner, Ludwig Neise, Horst Stöcker
Thermodynamique et mécanique statistique
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L'ouvrage Thermodynamique et mécanique statistique jette les bases du cours en couvrant la thermodynamique, la mécanique statistique, la statistique quantique, des gaz réels et des transitions de phase. En partant d'une méthode inductive - qui est la plus proche de la méthodologie de la recherche en physique - le texte commence avec des observations expérimentales "clef" pour développer le cadre de la théorie par la suite. Après avoir obtenu les équations fondamentales des phénomènes nouveaux sont traités à partir de la.
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L'ouvrage Thermodynamique et mécanique statistique jette les bases du cours en couvrant la thermodynamique, la mécanique statistique, la statistique quantique, des gaz réels et des transitions de phase.
En partant d'une méthode inductive - qui est la plus proche de la méthodologie de la recherche en physique - le texte commence avec des observations expérimentales "clef" pour développer le cadre de la théorie par la suite. Après avoir obtenu les équations fondamentales des phénomènes nouveaux sont traités à partir de la.
En partant d'une méthode inductive - qui est la plus proche de la méthodologie de la recherche en physique - le texte commence avec des observations expérimentales "clef" pour développer le cadre de la théorie par la suite. Après avoir obtenu les équations fondamentales des phénomènes nouveaux sont traités à partir de la.
Produktdetails
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- Verlag: Springer / Springer Berlin Heidelberg / Springer, Berlin
- Artikelnr. des Verlages: 10549690, 978-3-540-66166-5
- 1999.
- Seitenzahl: 552
- Erscheinungstermin: 8. Oktober 1999
- Französisch
- Abmessung: 242mm x 193mm x 30mm
- Gewicht: 1052g
- ISBN-13: 9783540661665
- ISBN-10: 3540661662
- Artikelnr.: 14815460
- Herstellerkennzeichnung
- Springer-Verlag GmbH
- Tiergartenstr. 17
- 69121 Heidelberg
- ProductSafety@springernature.com
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- Artikelnr. des Verlages: 10549690, 978-3-540-66166-5
- 1999.
- Seitenzahl: 552
- Erscheinungstermin: 8. Oktober 1999
- Französisch
- Abmessung: 242mm x 193mm x 30mm
- Gewicht: 1052g
- ISBN-13: 9783540661665
- ISBN-10: 3540661662
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Prof. Dr. Horst Stöcker studierte in Frankfurt am Main Physik, Mathematik, Chemie und Philosophie. Nach der Promotion 1979 war er als Gastwissenschaftler an verschiedenen renommierten Instituten tätig, bevor er 1985 eine Professur für Theoretische Physik an der an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main erhielt.
Schwerpunkte seiner Forschung sind die Schwerionenphysik, die Physik der Kernmaterie und Elementarteilchen sowie die Vielteilchentheorie.Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Walter Greiner, geb. Oktober 1935 im Thüringer Wald, Promotion 1961 in Freiburg im Breisgau, 1962-64 Assistent Professor an der University of Maryland, seit 1964/65 ordentlicher Professor für Theoretische Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und Direktor des Instituts für Theoretische Physik. Gastprofessuren unter anderem an der Florida State University, University of Virginia, Los Alamos Scientific Laboratory, University of California Berkeley, Oak Ridge National Laboratory, University of Melbourne, Yale University, Vanderbilt University, University of Arizona. Hauptarbeitsgebiete sind die Struktur und Dynamik der elementaren Materie (Quarks, Gluonen, Mesonen, Baryonen, Atomkerne), Schwerionenphysik, Feldtheorie (Quantenelektrodynamik, Eichtheorie der schwachen Wechselwirkung, Quantenchromodynamik, Theorie der Gravitation), Atomphysik.
974 Empfänger des Max-Born-Preises und der Max-Born-Medaille des Institute of P
hysics (London) und der Deutsche Physikalische Gesellschaft, 1982 des Otto-Hahn-Preises der Stadt Frankfurt am Main, 1998 der Alexander von Humboldt-Medaille, 1999 Officier dans l'Ordre des Palmes Academiques.
Inhaber zahlreicher Ehrendoktorwürden (unter anderem der University of Witwatersrand, Johannesburg, der Universite Louis Pasteur Strasbourg, der UNAM Mexico, der Universitäten Bucharest, Tel Aviv, Nantes, St. Petersburg, Moskau, Debrecen, Dubna und anderen) sowie Ehrenprofessuren (University of Bejing, China, und Jilin University Changchun, China) und Ehrenmitglied vieler Akademien.
Schwerpunkte seiner Forschung sind die Schwerionenphysik, die Physik der Kernmaterie und Elementarteilchen sowie die Vielteilchentheorie.Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Walter Greiner, geb. Oktober 1935 im Thüringer Wald, Promotion 1961 in Freiburg im Breisgau, 1962-64 Assistent Professor an der University of Maryland, seit 1964/65 ordentlicher Professor für Theoretische Physik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und Direktor des Instituts für Theoretische Physik. Gastprofessuren unter anderem an der Florida State University, University of Virginia, Los Alamos Scientific Laboratory, University of California Berkeley, Oak Ridge National Laboratory, University of Melbourne, Yale University, Vanderbilt University, University of Arizona. Hauptarbeitsgebiete sind die Struktur und Dynamik der elementaren Materie (Quarks, Gluonen, Mesonen, Baryonen, Atomkerne), Schwerionenphysik, Feldtheorie (Quantenelektrodynamik, Eichtheorie der schwachen Wechselwirkung, Quantenchromodynamik, Theorie der Gravitation), Atomphysik.
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Inhaber zahlreicher Ehrendoktorwürden (unter anderem der University of Witwatersrand, Johannesburg, der Universite Louis Pasteur Strasbourg, der UNAM Mexico, der Universitäten Bucharest, Tel Aviv, Nantes, St. Petersburg, Moskau, Debrecen, Dubna und anderen) sowie Ehrenprofessuren (University of Bejing, China, und Jilin University Changchun, China) und Ehrenmitglied vieler Akademien.
Part I: Thermodynamique. Grandeurs d'état et équilibre. Les principes de la
thermodynamique. Transitions de phase et réactions chimiques. Potentiels
thermodynamiques.- Part II: Statistique mécanique. Nombre d'états
microscopiques Ohm et entropie S. Théorie des ensembles et ensemble
microcanonique. Ensemble canonique. Applications de la statistique de
Boltzmann. L'ensemble grand-canonique.- Part III: Statistiques quantiques.
Opérateurs densités. Les propriétés de symétrie des fonctions d'ondes à
plusieurs particules. Description grand-canonique des systèmes quantiques
parfaits. Le gaz parfait de Bose. Le gaz parfait de Fermi. Application des
gaz réels de Bose et de Fermi.- Part IV: Gaz réels.- Classification des
transitions de phase.- Les modèles d'Ising et de Heisenberg.
thermodynamique. Transitions de phase et réactions chimiques. Potentiels
thermodynamiques.- Part II: Statistique mécanique. Nombre d'états
microscopiques Ohm et entropie S. Théorie des ensembles et ensemble
microcanonique. Ensemble canonique. Applications de la statistique de
Boltzmann. L'ensemble grand-canonique.- Part III: Statistiques quantiques.
Opérateurs densités. Les propriétés de symétrie des fonctions d'ondes à
plusieurs particules. Description grand-canonique des systèmes quantiques
parfaits. Le gaz parfait de Bose. Le gaz parfait de Fermi. Application des
gaz réels de Bose et de Fermi.- Part IV: Gaz réels.- Classification des
transitions de phase.- Les modèles d'Ising et de Heisenberg.
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thermodynamique. Transitions de phase et réactions chimiques. Potentiels
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microscopiques Ohm et entropie S. Théorie des ensembles et ensemble
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Boltzmann. L'ensemble grand-canonique.- Part III: Statistiques quantiques.
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Boltzmann. L'ensemble grand-canonique.- Part III: Statistiques quantiques.
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