«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Фриш Сергей Эдуардович

Сергей Эдуардович Фриш 657k

-

(19.06.1899 - 19.11.1977)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Большая советская энциклопедия: Фриш Сергей Эдуардович [р. 7(19).6.1899, Петербург], советский физик, член-корреспондент АН СССР (1946). Окончил Петроградский университет (1921). Работал в Государственном оптическом институте (1919-39). С 1924 преподает в ЛГУ (с 1934 профессор). Основные труды по систематике атомных спектров, изучению Зеемана эффекта, сверхтонкой структуры спектральных линий, определению ядерных моментов, спектроскопии газового разряда и плазмы. Предложил метод спектрального анализа газов, создал несколько спектральных приборов. Автор (совместно с А.В. Тиморевой) учебника для вузов («Курс общей физики», т.1, 10 издание, 1961; т.2, 8 издание, 1961; т.3, 6 издание, 1961). Главный редактор журнала «Оптика и спектроскопия». Награжден орденом Ленина, 2 др. орденами, а также медалями.
:
derevyaha, fire_varan, pohorsky, звездочет...




  • Фриш С.Э... Курс общей физики. Том 1. [Pdf-Fax- 9.3M] Учебник для государственных университетов. Издание десятое, стереотипное. Авторы: Сергей Эдуардович Фриш, Александра Васильевна Тиморева.
    (Москва: Государственное издательство физико-математической литературы (Физматгиз), 1962)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan; доработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Введение.
      §1. Физика; ее содержание, связь с другими науками и с техникой (7).
      §2. Физические законы (10).
      §3. Единицы измерения (12).
      Часть первая. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.
      Глава I. Кинематика.
      §4. Общие замечания (15).
      §5. Прямолинейное равномерное движение (17).
      §6. Прямолинейное неравномерное движение (20).
      §7. Равнопеременное прямолинейное движение. Ускорение (22).
      §8. Ускорение произвольного прямолинейного движения (25).
      §9. Скорость и ускорение как векторы (26).
      §10. Криволинейное движение (29).
      §11. Ускорение при криволинейном движении (32).
      §12. Кинематика твердого тела. Угловые скорость и ускорение (37).
      §13. Угловая скорость как вектор (41).
      Глава II. Динамика.
      §14. Первый закон Ньютона (44).
      §15. Второй закон Ньютона. Сила и масса (46).
      §16. Силы трения (49).
      §17. Количество движения. Импульс силы (52).
      §18. Единицы силы и массы. Примеры (53).
      §19. Механический принцип относительности (58).
      §20. Третий закон Ньютона. Сохранение количества движения (59).
      §21. Силы, действующие при криволинейном движении (64).
      §22. Ускоренные системы. Инерционные силы (67).
      §23. Зависимость силы тяжести от широты местности (71).
      §24. Силы Кориолиса (73).
      Глава III. Работа и энергия.
      §25. Работа и мощность (78).
      §26. Кинетическая энергия механической системы (84).
      §27. Потенциальная энергия механической системы (89).
      §28. Законы сохранения и изменения механической энергии системы (92).
      §29. Графическое представление энергии (95).
      §30. Формулы размерности (99).
      §31. Границы применимости классической механики (102).
      Глава IV. Силы тяготения.
      §32. Силы тяготения (110).
      §33. Масса инерционная и тяготеющая. Работа силы тяжести. (115).
      Глава V. Движение твердого тела.
      §34. Движение твердого тела (119).
      §35. Вращение твердого тела. Момент силы и момент инерции... (121).
      §36. Моменты инерции некоторых тел (125).
      §37. Момент количества движения (127).
      §38. Гироскопы (131).
      §39. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела (134).
      Глава VI. Движение жидкости.
      §40. Движение идеальной жидкости. Линии и трубки тока (139).
      §41. Применение закона сохранения количества движения к текущей жидкости (144).
      §42. Движение вязкой жидкости (148).
      ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
      Глава VII. Газы.
      §43. Атомно-молекулярная теория строения вещества (157).
      §44. Законы Бойля - Мариотта и Гей-Люссака. Определение температуры (161).
      §45. Уравнение состояния идеальных газов. Плотность газов (167).
      §46. Основные представления кинетической теории газов (170).
      §47. Парциальные давления в газовых смесях (176).
      §48. Внутренняя энергия газа. Число степеней свободы (178).
      §49. Теплоемкость газов (180).
      §50. Закон распределения скоростей Максвелла (182).
      §51. Распределение частиц с высотой (194).
      §52. Определение числа Авогадро (195).
      §53. Длина свободного пути молекул (199).
      §54. Опыты с молекулярными пучками (202).
      §55. Явления переноса в газах. Диффузия (205).
      §56. Внутреннее трение и теплопроводность газов (209).
      §57. Теплопроводность и внутреннее трение в газах при очень низком давлении (217).
      §58. Получение и измерение низких давлений (219).
      §59. Свойства газов при очень низких давлениях (225).
      §60. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса (227).
      §61. Более точный учет характера поправок Ван-дер-Ваальса (231).
      §62. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние вещества (236).
      §63. Определение критических величин. Уравнение в приведенных величинах (241).
      §64. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля - Томсона (244).
      §65. Ожижение газов (247).
      Глава VIII. Основы термодинамики.
      §66. Молекулярно-кинетическое и энергетическое описание процессов (252).
      §67. Эквивалентность количества переданного тепла и работы (253).
      §68. Первое начало термодинамики (256).
      §69. Круговые процессы (циклы). (262).
      §70. Адиабатические процессы. Уравнение адиабаты (268).
      §71. Работа при адиабатическом и изотермическом изменениях объема газа (273).
      §72. Второе начало термодинамики (277).
      §73. Цикл Карно. Коэффициент полезного действия тепловой машины (278).
      §74. Технические циклы (285).
      §75. Обратимые и необратимые процессы (292).
      §76. Статистический смысл второго начала термодинамики (294).
      §77. Неравенство Клаузиуса. Энтропия (301).
      Глава IX. Молекулярные явления в жидкостях.
      §78. Строение жидкости. Молекулярное давление (308).
      §79. Поверхностное натяжение (313).
      §80. Давление под изогнутой поверхностью жидкости (316).
      §81. Давление под изогнутой поверхностью жидкости любой формы (319).
      §82. Явления на границе жидкости и твердого тела. Капиллярность (321).
      §83. Растекание капли по поверхности жидкости. Мономолекулярные пленки (326).
      §84. Испарение жидкостей (328).
      §85. Растворы. Осмотическое давление (331).
      §86. Давление насыщенных паров под искривленной поверхностью и над раствором (335).
      Глава X. Твердые тела.
      §87. Кристаллические и аморфные тела (340).
      §88. Энергия кристаллической решетки (344).
      §89. Деформация твердых тел (348).
      §90. Пределы упругости и прочности. Пластические деформации (355).
      §91. Деформации с точки зрения кристаллической структуры твердых тел. (358).
      §92. Тепловое движение в твердых телах. Расширение твердых тел (361).
      §93. Теплоемкость твердых тел (363).
      §94. Плавление и испарение твердых тел (367).
      §95. Квазикристаллическое строение жидкостей (371).
      §96. Абсорбция и адсорбция газов твердыми телами (373).
      Часть третья. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.
      Глава XI. Гармоническое колебательное движение.
      §97. Гармоническое колебание (376).
      §98. Скорость и ускорение при гармоническом колебательном движении. Примеры (381).
      §99. Энергия гармонического колебательного движения (385).
      §100. Сложение колебаний, происходящих вдоль одной прямой (387).
      §101. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний (391).
      §102. Затухающие колебания (395).
      §103. Вынужденные колебания (399).
      §104. Представление негармонических колебательных процессов при помощи гармонических колебаний (405).
      §105. Представление колебательных процессов с помощью комплексных чисел (411).
      Глава XII. Волны.
      §106. Распространение волн в упругой среде (414).
      §107. Принцип Гюйгенса. (417).
      §108. Уравнение волны (419).
      §109. Интерференция волн (422).
      §110. Стоячие волны (425).
      §111. Динамика распространения колебаний в упругой среде. (429).
      §112. Энергия волны (432).
      §113. Явление Допплера (436).
      §114. Групповая скорость (438).
      Глава XIII. Акустические колебания.
      §115. Звуковые колебания и их распространение (442).
      §116. Интерференция звуковых волн (445).
      §117. Восприятие звуков (448).
      §118. Источники звуков. Получение ультразвуков (453).
      §119. Отражение и поглощение звуковых волн (457).
      Алфавитный указатель (460).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Физика, наряду с другими естественными науками, изучает объективные свойства окружающего нас материального мира.
Физика изучает наиболее общие формы движения материи (механические, тепловые, электромагнитные и т.д.) и их взаимные превращения. Изучаемые физикой формы движения присутствуют во всех высших и более сложных формах движения (в химических, биологических процессах и др.) и неотделимы от них, хотя и никоим образом не исчерпывают их. Так, открытому физикой закону всемирного тяготения подчиняются все известные тела земные и небесные, независимо от того, являются ли они химически простыми или сложными, живыми или мертвыми. Установленному физикой закону сохранения энергий подчиняются все процессы, независимо от. того, носят ли они специфически химический, биологический и т.д. характер. Высшие, более сложные формы движения являются предметом изучения других наук (химии, биологии и др.).
Границы между физикой и некоторыми другими естественными науками не могут быть установлены резко. Существуют обширные пограничные области между физикой и химией, возникли даже особые науки: физическая химия и химическая физика. Области знания, где физические методы применяются для изучения более или менее частных вопросов, также соединяются в особые науки: так возникают, например, астрофизика, изучающая физические явления, протекающие в небесных объектах, и геофизика, изучающая физические явления, протекающие в атмосфере Земли и в земной коре. Физические открытия часто давали толчок к развитию других наук. Изобретение микроскопа и телескопа ускорило развитие биологии и астрономии. Открытый физиками спектральный анализ стал одним из основных методов астрофизики и т.д.
Развитие физики и химии, наряду с другими естественными науками, сыграло крупную роль в развитии материалистического мировоззрения.
  • Фриш С.Э... Курс общей физики. Том 2. [Pdf-Fax-11.1M] Учебник для государственных университетов. Издание девятое, исправленное и дополненное. Авторы: Сергей Эдуардович Фриш, Александра Васильевна Тиморева.
    (Москва: Государственное издательство физико-математической литературы (Физматгиз), 1962)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan; доработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Часть четвертая. ЭЛЕКТРОСТАТИКА.
      Глава XIV. Основные электростатические явления.
      §120. Введение (7).
      §121. Электрические заряды (9).
      §122. Проводники и изоляторы (12).
      §123. Электростатическое поле. Закон Кулона (14).
      §124. Напряженность электростатического поля (18).
      §125. Линии напряженности (23).
      §126. Поток напряженности. Теорема Остроградского - Гаусса (24).
      §127. Более строгий вывод теоремы Остроградского - Гаусса (28).
      §128. Применения теоремы Остроградского - Гаусса (30).
      §129. Работа сил электростатического поля. Потенциал (37).
      §130. Поверхности уровня потенциала (42).
      §131. Связь между напряженностью электростатического поля и потенциалом (45).
      §132. Связь между напряженностью, потенциалом и плотностью объемных зарядов (47).
      §133. Проводники в электростатическом поле (49).
      §134. Напряженность поля вблизи поверхности проводника (53).
      §135. Диполь во внешнем электрическом тюле (55).
      §136. Электроемкость проводников (58).
      §137. Энергия системы зарядов (61).
      §138. Энергия электростатического поля (66).
      Глава XV. Электростатические явления в диэлектриках.
      §139. Диэлектрики. Диэлектрическая постоянная (70).
      §140. Энергия конденсатора при наличии диэлектрика. Энергия поля в диэлектрике (73).
      §141. Поляризация диэлектриков. Вектор поляризации (74).
      §142. Напряженность ноля в диэлектрике (78).
      §143. Силы, действующие на заряженные тела при наличии диэлектриков (81).
      §144. Вектор электростатической индукции (87).
      §145. Определение векторов E и D по силам, действующим на заряд (93).
      §146. Дипольные диэлектрики. Определение дипольных моментов молекул (96).
      §147. Диэлектрические свойства кристаллов. Пьезоэлектричество (100).
      §148. Конденсаторы (102).
      §149. Различные типы конденсаторов (104).
      §150. Измерение разностей потенциалов (107).
      §151. Измерение очень малых зарядов. Заряд электрона (111).
      §152. Природа электростатического поля (115).
      Часть пятая. ПОСТОЯННЫЙ ТОК.
      Глава XVI. Основные законы постоянного тока.
      §153. Постоянный ток. Закон Ома (119).
      §154. Сопротивление проводников (121).
      §155. Вектор плотности тока (125).
      §156. Сохранение зарядов. Замкнутость стационарных токов (128).
      §157. Закон Ленца - Джоуля (131).
      §158. Измерение силы тока и разности потенциалов (135).
      §159. Сопротивления и их измерение (139).
      §160. Свободные электроны в проводниках. Классические представления (141).
      §161. Законы Ома и Ленца - Джоуля с точки зрения классической электронной теории (144).
      §162. Связь между электропроводностью и теплопроводностью металлов (149).
      §163. Квантовая теория электропроводности металлов (151).
      §164. Замкнутая цепь постоянного тока (155).
      §165. Энергия, выделяемая в цепи постоянного тока (161).
      §166. Закон Ома для неоднородной цепи. Закон Кирхгофа (163).
      §167. Применение уравнений Кирхгофа к решению отдельных задач (167).
      §168. Контактная разность потенциалов (174).
      §169. Гальванические элементы (181).
      §170. Термоэлектрические явления (184).
      §171. Полупроводники (188).
      §172. Испускание электронов накаленными проводниками (193).
      §173. Теория термоэлектронной эмиссии (200).
      Глава XVII. Токи в электролитах и газах.
      §174. Электролитическая проводимость (204).
      §175. Законы Фарадея (207).
      §176. Электролитическая диссоциация (210).
      §177. Энергия ионов в растворе (212).
      §178. Теория электролитической проводимости (215).
      §179. Поляризация электродов (219).
      §180. Технические применения электролиза (222).
      §181. Электролитическая проводимость твердых тел (225).
      §182. Электрический ток в газах (227).
      §183. Теория несамостоятельной проводимости газов (230).
      §184. Экспериментальное определение коэффициентов молизации и подвижности газовых ионов (235).
      §185. Прохождение электронного тока через вакуум (242).
      §186. Вывод формулы Богуславского - Ленгмюра; флуктуации силы тока (245).
      §187. Длина свободного пути электронов в газе (249).
      §188. Столкновения электронов с атомами и молекулами (253).
      §189. Подвижность электронов в газе при низком давлении (257).
      §190. Самостоятельная проводимость газов (261).
      ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.
      Глава XVIII. Магнитное пале токов.
      §191. Магнитное поле и его характеристика (267).
      §192. Графическое изображение напряженности магнитного поля (271).
      §193. Способ определения магнитного поля токов (275).
      §194. Магнитное поле кругового тока и соленоида (279).
      §195. Единицы измерения напряженности магнитного поля. Абсолютная электромагнитная система единиц (282).
      §196. Силы, действующие на ток в магнитном поле. Международная система электрических единиц (287).
      §197. Замкнутый контур с током в магнитном поле (293).
      §198. Циркуляция вектора магнитной напряженности (300).
      §199. Применение выражения для циркуляции вектора магнитной напряженности (302).
      §200. Магнетики (305).
      §201. Магнитные моменты молекул, атомов и электронов (309).
      §292. Вектор намагничения (313).
      §203. Ферромагнетизм (318).
      §204. Природа ферромагнетизма (324).
      §205. Постоянные магниты (327).
      §206. Линии вектора магнитной индукции. Циркуляция вектора магнитной индукции и вектора магнитной напряженности. Гранитные условия (332).
      §207. Аналогия между электростатическим и магнитным полями (338).
      §208. Определение векторов Н и В по силам, действующим на рамку с током (342).
      §209. Различие между соленоидом и магнитом (345).
      §210. Работа перемещения контура с током в магнитном поле (346).
      §211. Законы магнитной цепи (351).
      §212. Уравнения Кирхгофа для магнитной цепи (357).
      §213. Измерительные приборы (359).
      Глава XIX. Отклонение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях.
      §214. Сила, действующая на заряд, движущийся в магнитном поле (365).
      §215. Магнитное ноле движущегося заряда. (370).
      §216. Экспериментальное изучение магнитного поля движущихся зарядов (372).
      §217. Эффект Холла (379).
      §218. Определение удельного заряда электронов (382).
      §219. Определение удельного заряда положительных иомов (388).
      §220. Техническое применение электронного пучка (393).
      Глава XX. Электромагнитная индукция.
      §221. Явление электромагнитной индукции (400).
      §222. Определение электродвижущей силы индукции (403).
      §223. Количество электричества, перемещенного индукционным током. Единицы магнитных величин в международной системе (407).
      §224. Определение электродвижущей силы индукции в частных случаях (411).
      §225. Явление самоиндукции (415).
      §226. Экстратоки размыкания и замыкания (419).
      §227. Взаимная индукция (422).
      §228. Энергия магнитного поля токов (423).
      §229. Работа перемагничения (427).
      §230. Коэффициент самоиндукции кабеля (429).
      §231. Токи Фуко. Поверхностный эффект (430).
      §232. Переменный ток (432).
      §233. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока (437).
      §234. Цепь переменного тока, содержащая самоиндукцию и емкость (439).
      §235. Динамомашины и электромоторы (446).
      §236. Трансформаторы (448).
      §237. Выпрямление и измерение переменных токов (451).
      §238. Трехфазный ток (453).
      Глава XXI. Электромагнитные колебания и волны.
      §239. Колебательный разряд конденсатора (457).
      §240. Вынужденные электрические колебания (461).
      §241. Возбуждение незатухающих колебаний с помощью катодной лампы (465).
      §242. Ток смещения (468).
      §243. Электромагнитное ноле (471).
      §244. Уравнения Максвелла (476).
      §245. Уравнения Максвелла - Лоренца (481).
      §246. Электромагнитные волны (482).
      §247. Скорость распространения электромагнитных волн (489).
      §248. Вектор Умова - Пойнтинга (492).
      §249. Радиотехника. Современные способы возбуждения и регистрации электромагнитных волн (494).
      Приложение. Системы единиц электрических и магнитных величин (500).
      Алфавитный указатель (509).
ИЗ ИЗДАНИЯ: ...
  • Фриш С.Э... Курс общей физики. Том 3. [Pdf-Fax-13.1M] Учебник для государственных университетов. Издание седьмое, исправленное и дополненное. Авторы: Сергей Эдуардович Фриш, Александра Васильевна Тиморева.
    (Москва: Государственное издательство физико-математической литературы (Физматгиз), 1962)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan; доработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2024
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Часть седьмая. ОПТИКА.
      Глава XXII. Основные свойства света (7).
      §250. Введение (7).
      §251. Законы отражения и преломления света (13).
      §252. Полное внутреннее отражение (18).
      §253. Принцип Ферма (21).
      §254. Измерения скорости света (25).
      §255. Волновая теория света. Принцип Гюйгенса (32).
      §256. Интерференция света (36).
      §257. Образование стоячих волн (40).
      §258. Поляризация света (42).
      §259. Электромагнитная теория света (45).
      §260. Энергия и количество движения светового потока. Световое давление (50).
      Глава XXIII. Интерференция и дифракция света (55).
      §261. Методы наблюдения интерференции света (55).
      §262. Интерференция при отражении от прозрачной пластины (59).
      §263. Применение явлений интерференции (68).
      §264. Интерферометры и их применение (71).
      §265. Интерференционная метрология (75).
      §266. Принцип Гюйгенса - Френеля (80).
      §267. Графическое сложение амплитуд (87).
      §268. Дифракция от непрозрачных преград (91).
      §269. Дифракция в параллельных лучах (99).
      §270. Дифракция от многих щелей. Дифракционная решетка (105).
      §271. Дисперсия и разрешающая сила дифракционной решетки (111).
      §272. Спектроскопия высокой разрешающей силы (116).
      §273. Дифракция от многомерной решетки (121).
      §274. Спектроскопия рентгеновых лучей и рентгеноструктурный анализ (126).
      Глава XXIV. Прохождение света через изотропные вещества и их границы (133).
      §275. Взаимодействие света с веществом (133).
      §276. Поглощение света (134).
      §277. Прохождение света через границу раздела двух прозрачных веществ (137).
      §278. Отражение света от металлов (148).
      §279. Дисперсия света (151).
      §280. Наблюдение дисперсии (156).
      §281. Призменные спектральные приборы (162).
      §282. Групповая скорость света (167).
      §283. Распространение света в оптически неоднородном веществе (169).
      §284. Прохождение света через мутное вещество (171).
      Глава XXV. Прохождение света через анизотропные вещества (177).
      §285. Прохождение света через анизотропное вещество (177).
      §286. Волновые поверхности в одноосном кристалле (181).
      §287. Нахождение обыкновенных и необыкновенных лучей в одноосных кристаллах (184).
      §288. Поверхность нормалей (189).
      §289. Двуосные кристаллы (192).
      §290. Поляризационные приборы (195).
      §291. Интерференция поляризованных лучей. Эллиптическая и круговая поляризация (199).
      §292. Кристаллическая пластинка между николями (204).
      §293. Искусственное двойное лучепреломление (208).
      §294. Двойное лучепреломление в электрическом поле (209).
      §295. Вращение плоскости поляризации (212).
      §296. Магнитное вращение плоскости поляризации (216).
      Глава XXVI. Распространение света в движущихся телах (220).
      §297. Опыты с движущимися телами (220).
      §298. Теория относительности (226).
      §299. Следствия из преобразований теории относительности (232).
      §300. Оптика движущихся тел и теория относительности (235).
      §301. Механика теории относительности (241).
      Глава XXVII. Световой поток и термодинамика излучения (247).
      §302. Функция видимости. Световой поток (247).
      §303. Сила света, светимость и освещенность (250).
      §304. Яркость (255).
      §305. Единицы измерения фотометрических величин (258).
      §306. Восприятие света (263).
      §307. Измерение фотометрических величин (268).
      §308. Температурное излучение (275).
      §309. Абсолютно черное тело (278).
      §310. Законы излучения абсолютно черного тела (282).
      §311. Распределение светимости абсолютно черного тела по длинам волн (284).
      §312. Источники света (292).
      §313. Оптическая пирометрия (297).
      Глава XXVIII. Прикладная лучевая оптика (302).
      §314. Введение (302).
      §315. Отражение и преломление у плоской поверхности (305).
      §316. Преломление у одной сферической поверхности (308).
      §317. Увеличение, даваемое одной преломляющей сферической поверхностью (312).
      §318. Тонкие линзы (316).
      §319. Система центрированных поверхностей. Главные плоскости (320).
      §320. Положение главных фокусов и главных плоскостей системы (326).
      §321. Телескопическая система (334).
      §322. Погрешности оптических систем и методы их устранения (337).
      §323. Хроматическая аберрация (343).
      §324. Световой поток, проходящий через оптическую систему (346).
      §325. Зрачки входа и выхода (350).
      §326. Оптическая система глаза (353).
      §327. Субъективная яркость (357).
      §328. Визуальные оптические приборы (358).
      §329. Проектирующие и осветительные приборы (367).
      §330. Разрешающая сила оптических приборов (371).
      §331. Дифракционные явления в микроскопе (375).
      Глава XXIX. Фотоны (379).
      §332. Классическая теория излучения электрона и границы ее применимости (379).
      §333. Фотоэффект (384).
      §334. Формула Эйнштейна и ее экспериментальная проверка (388).
      §335. Корпускулярные свойства света (392).
      §336. Практические применения фотоэффекта (398).
      §337. Рассеяние рентгеновых лучей (400).
      §338. Фотохимия (408).
      Часть восьмая. АТОМНАЯ ФИЗИКА.
      Глава XXX. Строение атомов и молекул (411).
      §339. Введение (411).
      §340. Ядерная модель атома (414).
      §341. Закономерности в атомных спектрах (422).
      §342. Природа спектральных термов (427).
      §343. Строение атома водорода и сходных с ним ионов (432).
      §344. Эллиптические орбиты (441).
      §345. Пространственное квантование; магнитные моменты атомов (446).
      §346. Влияние на спектр внешних магнитных и электрических полей (449).
      §347. Спектры щелочных металлов (455).
      §348. Затруднения теории Бора; гипотеза об электронном спине (458).
      §349. Векторная модель атома (461).
      §350. Периодическая система Менделеева (468).
      §351. Застройка электронных оболочек (472).
      §352. Рентгеновы спектры (477).
      §353. Интенсивности спектральных линий. Вероятности переходов (485).
      §354. Строение молекул (490).
      §355. Колебательные спектры молекул (493).
      §356. Вращательные спектры молекул (499).
      §357. Электронные состояния двуатомной молекулы (505).
      §358. Диссоциация молекул (507).
      §359. Влияние изотопии на молекулярные спектры (512).
      §360. Комбинационное рассеяние света (515).
      §361. Люминесценция жидких и твердых тел (520).
      Глава XXXI. Квантовая механика (526).
      §362. Волновые свойства элементарных частиц (526).
      §363. Уравнение Шредингера (530).
      §364. Граница применимости классической теории (535).
      §365. Частицы в потенциальном ящике. Прохождение через потенциальный барьер (541).
      §366. Атом водорода с точки зрения квантовой механики (545).
      §367. Классическая и квантовая статистики (548).
      Глава XXXII. Естественное и искусственное превращение ядер (553).
      §368. Атомное ядро и его характеристика (553).
      §369. Естественная радиоактивность (556).
      §370. Правила смещения (560).
      §371. Методы наблюдения радиоактивных явлений (564).
      §372. Альфа-распад (569).
      §373. Спектры y-лучей и внутренняя конверсия (572).
      §374. Бета-распад (576).
      §375. Расщепление ядер ударом а-частиц (579).
      §376. Нейтроны (584).
      §377. Искусственная радиоактивность. Позитроны (588).
      §378. Ядерные превращения, вызываемые искусственно ускоренными частицами (593).
      §379. Ядерные моменты (600).
      §380. Строение атомных ядер (604).
      §381. Деление ядер. Получение цепной реакции (609).
      §382. Ядерная энергетика (613).
      §383. Космические лучи (616).
      §384. Мезоны. Происхождение космических лучей (620).
      §385. Свойства элементарных частиц (626).
      Приложение (632).
      Алфавитный указатель (636).
ИЗ ИЗДАНИЯ: ...
  • Фриш С.Э. Оптические методы измерений. Часть 1. Световой поток и его измерение. Источники света. [Pdf-Fax- 6.1M] Учебное пособие. Автор: Сергей Эдуардович Фриш.
    (Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1976)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      Глава I. Световой поток и его измерение (5).
      §1. Энергия излучения. Поток энергии (5).
      §2. Сила света. Яркость (11).
      §3. Яркость световой трубки (пучка) (17).
      §4. Поглощение света (20).
      §5. Объемные источники (25).
      §6. Связь фотометрических величин с вектором Умова - Пойнтинга. Световой вектор (28).
      §7. Восприятие света. Световые фотометрические величины (31).
      §8. Единицы измерения фотометрических величин (36).
      §9. Приемники излучения (39).
      §10. Тепловые приемники излучения (41).
      §11. Фотоэлектрические приемники излучения (49).
      §12. Усилительные системы (69).
      §13. Фотографическая пластинка (65).
      §14. Визуальные фотометры (70).
      §15. Фотометры с объективными приемниками излучения (77).
      §16. Некоторые общие характеристики измерительных приборов (80).
      §17. Ошибки измерений (84).
      §18. Предел чувствительности фотометрических измерений (87).
      Глава II. Источники света (95).
      §19. Излучение абсолютно черного тела (95).
      §20. Формула Планка в приведенных координатах (102).
      §21. Селективно излучающие тела (107).
      §22. Газоразрядные источники света (112).
      §23. Оптическая пирометрия (118).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Учебное пособие представляет собой расширенное изложение лекций, читаемых на физическом факультете Ленинградского университета, и посвящено характеристикам светового потока и методам его измерения, а также источникам света - преимущественно тем, которые используются при решении фотометрических задач.
Книга рассчитана не только на студентов-физиков, но и на аспирантов-и научных работников, пользующихся методами оптических измерений.
  • Фриш С.Э. Оптические методы измерений. Часть 2. Лучевая оптика и границы ее применения. Интерферометрия. [Pdf-Fax-11.6M] Учебное пособие. Автор: Сергей Эдуардович Фриш.
    (Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1980)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Предисловие (3).
      Глава III. Лучевая оптика.
      §1. Волновые и лучевые представления в оптике (4).
      §2. Неоднородная среда (8).
      §3. Законы отражения и преломления света (11).
      §4. Отражение и преломление лучей у плоской поверхности (14).
      §5. Преломление и отражение лучей у сферической поверхности (16).
      §6. Пространство объектов и пространство изображений (22).
      §7. Система центрированных поверхностей. Главные плоскости (26).
      §8. Нахождение главных плоскостей и главных фокусов системы (33).
      §9. Телескопическая система (36).
      §10. Толстые и тонкие линзы (38).
      §11. Световой поток, проходящий через оптическую систему (45).
      §12. Действующая диафрагма (48).
      §13. Сферическая аберрация оптических систем (52).
      §14. Другие виды аберраций (58).
      §15. Оптическая система глаза (62).
      §16. Простейшие оптические приборы (67).
      Глава IV. Границы применимости лучевой оптики.
      §17. Поляризация света при отражении и преломлении (80).
      §18. Простейшие поляризационные приспособления (89).
      §19. Эллиптическая и круговая поляризация света. Вращение плоскости поляризации (95).
      §20. Простейшие дифракционные явления (100).
      §21. Свертка функций объекта и аппаратной функции. Разрешающая сила оптических приборов (111).
      Глава V. Интерферометрия.
      §22. Интерференция от двух источников. Временная и пространственная когерентность (119).
      §23. Интерференционные полосы равного наклона и равной толщины (128).
      §24. Интерферометры (139).
      §25. Интерференционные методы изучения аномальной дисперсии (150).
      §26. Многолучевая интерференция (157).
      §27. Интерферометр Фабри - Перо (163).
      §28. Многослойные покрытия (171).
      §29. Интерференционная метрология (175).
      §30. Концевые меры и их измерение (186).
      Глава VI. Использование фазовых соотношений.
      §31. Информация, передаваемая световым потоком (192).
      §32. Звездный интерферометр (195).
      §33. Дифракционные явления в микроскопе (200).
      §34. Метод фазового контраста (206).
      §35. Голография (209).
      §36. Фурье-голография. Объемная голография (216).
      §37. Применения голографии (221).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Пособие представляет собой 2-ю часть расширенного изложения лекций, читавшихся автором на физическом факультете ЛГУ (1-я часть вышла в 1976 г.). Посвящено основам лучевой оптики, границам ее приложения и вопросам интерференции света и ее применений, включая представление о голографии.
Рассчитано на студентов физических факультетов вузов, может быть полезно также научным работникам и специалистам, пользующимся методами оптических измерений.
  • Фриш С.Э. Техника спектроскопии (курс лекций). [Djv- 4.4M] Учебное пособие для университетов. Автор: Сергей Эдуардович Фриш.
    (Ленинград: Ленинградский государственный университет им. А.С. Бубнова, 1936)
    Скан, обработка, формат Djv: pohorsky, 2010
    • ОГЛАВЛЕНИЕ:
      Часть I. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.
      Глава I. Призменный спектрограф.
      §1. Устройство простейшего призменного спектрографа (7).
      §2. Угол наименьшего отклонения призмы (8).
      §3. Дисперсия призмы (10).
      §4. Линейная дисперсия спектрографа (14).
      §5. Разрешающая сила призмы (15).
      §6. Яркость спектра, даваемого спектрографом (19).
      §7. Условия освещения щели спектрографа с помощью проектирующей линзы (22).
      §8. Потери света в спектрографе из-за отражений и поглощения (24).
      §9. Различные типы призм. Материал для призм (26).
      §10. Типы призменных спектрографов (32).
      Глава II. Диффракционная решетка
      §11. Общая теория приборов высокой разрешающей силы (37).
      §12. Диффракционная решетка (39).
      §13. Дисперсия и разрешающая сила решетки (44).
      §14. Случай косого падения света на решетку (46).
      §15. Отражательные решетки (47).
      §16. Способы установки решеток (49).
      §17. Вогнутая решетка (52).
      §18. Астигматизм вогнутой решетки (54).
      §19. Типы установок вогнутой диффракционной решетки (55).
      §20. Методы работы с решеткой. Недостатки решеток (59).
      §21. Употребление решеток для работы в крайних ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра (63).
      Глава III. Приборы высокой разрешающей силы.
      §22. Введение (66).
      §23. Интерферометр Майкельсона (66).
      §24. Теория эшелона Майкельсона (71).
      §25. Распределение интенсивности по порядкам (75).
      §26. Типы установок эшелона (78).
      §27. Пластинка Люмера (82).
      §28. Способы установки пластинки Люмера (87).
      §29. Эталон Фабри и Перо (90).
      §30. Разрешающая сила эталона (93).
      §31. Методы работы с эталонами и интерферометрами Фабри и Перо (97).
      §32. Употребление скрещенных и сложных приборов (101).
      §33. Практическая разрешающая сила приборов (104).
      Часть II. МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ.
      Глава I. Регистрация спектров.
      §34. Фотографирование спектров. Свойства фотопластинки (110).
      §35. Проявление в сенсибилизирование пластинок. Шумановские пластинки (114).
      §36. Термические способы регистрации спектров (118).
      §37. Электрические методы регистрации спектров (122).
      Глава II. Измерение длин волн.
      §38. Введение (124).
      §39. Сравнение длины волны красной кадмиевой линии с длиной нормального метра (126).
      §40. Измерения Фабри, Перо и Бенуа; метод совпадения колец (129).
      §41. Сравнение длин волн нормалей второго порядка с длиной волны красной кадмиевой линии (136).
      §42. Нормали для крайней ультрафиолетовой и инфракрасной частей спектра (143).
      §43. Измерение длин волн путем интерполирования (146).
      Глава III. Определение интенсивностей и контуров спектральных линий
      §44. Общие методы определения интенсивностей (153).
      §45. Тепловые и фотоэлектрические методы измерения интенсивностей (154).
      §46. Фотографическая фотометрия. Микрофотометры (157).
      §47. Сравнение интенсивностей линий с помощью клина и вращающегося диска (162).
      §48. Методы нанесения марок интенсивностей (164).
      §49. Определение отношения интенсивностей по кривым почернения (168).
      §50. Определение интенсивностей линий, лежащих в различных спектральных областях (170).
      §51. Абсолютные измерения (172).
      §52. Контуры спектральных линий (174).
      Глава IV. Источники света.
      §53. Введение. Термические источники света (180).
      §54. Вольтовы дуги и искры (182).
      §55. Газосветные лампы (185).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Настоящая книга представляет собою несколько расширенное содержание первой половины лекций, читанных мною для студентов-оптиков IV курса ЛГУ в 1934/35 учебном году. Вторая часть лекций посвящена изложению основных сведений по атомным и молекулярным спектрам и по ней имеется ряд появившихся за последнее время руководств. По первой же части - технике спектроскопии - до сих пор на русском языке не имелось подходящего руководства. Весьма неполные сведения об отдельных спектральных приборах и некоторых приемах изучения спектров разбросаны по отдельным книгам и журналам. Поэтому мне казалось целесообразным издать изложение основ техники спектроскопии в виде одной небольшой книги. Эта книга не отличается, конечно, той полнотой, которая характерна для немецких Handbuch'ов или для известного английского курса спектроскопии Baly, но я старался включить в нее все существенное и надеюсь, что она окажется полезной не только для студентов ЛГУ, но и для всех лиц, которые приступают к работе со спектральными приборами.