«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Кессель Александр Рахмиэлевич (физик-теоретик)

Александр Рахмиэлевич Кессель 81k

-

(1935 - 23.06.2003)

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Александр Рахмиэлевич Кессель - советский и российский физик-теоретик, академик РАЕН, доктор физико-математических наук, профессор Казанского университета, заведующий лабораторией резонансных явлений КФТИ КазНЦ РАН, заслуженный деятель науки РФ.
Александр Кессель родился в 1935 году в Одессе.
В 1958 году окончил физико-математического факультета Казанского государственного университета.
Затем работал в КФТИ, пройдя путь от аспиранта до заведующего крупной лабораторией.
В 1974 году - доктор физико-математических наук.
С 1975 года - заведующий лаборатории резонансных явлений Казанского физико-технического института.
В 1981 году - профессор.
В 1991 году - академик РАЕН.
Был удостоен медали им. П.Л. Капицы Российской Академии Наук.
Автор более 160 научных публикаций.
Исследования посвящены теории магнитных явлений. Предсказал переходные процессы нового типа в спиновых системах. Предложил теорию магнитного резонанса магнетика с сильным обменным взаимодействием изинговского типа и дал аналитическое подтверждение гипотезы о существовании спиновой температуры и сокращения статистического описания. Разработал метод нахождения потенциалов косвенного взаимодействия локализованных квантовых частиц без предположения о малости их связи с полями-переносчиками взаимодействия. Обнаружил электроакустическое эхо в пьезоэлектрических материалах и установил его природу. Получил гамильтониан косвенного электрического дипольного взаимодействия оптических двухуровневых атомов. Вывел на основе нового гамильтониана кинетические уравнения для оптических систем. В последние годы работал в области квантовой информатики.
Умер 23 июня 2003 года.
:
derevyaha, fire_varan, звездочет...




  • Кессель А.Р. Ядерный акустический резонанс. [Pdf-Fax- 4.1M] Монография. Автор: Александр Рахмиэлевич Кессель. Ответственный редактор: У.Х. Копсиллем. Художник: Г.А. Астафьева.
    (Москва: Издательство «Наука», 1969. - Академия наук СССР. Казанский физико-технический институт)
    Скан, обработка, формат Pdf-Fax: derevyaha, fire_varan, доработка: звездочет, 2023
    • СОДЕРЖАНИЕ:
      Предисловие (5).
      Введение (7).
      §1. Ядерный акустический резонанс (7).
      2. Взаимодействие ядер с электрическими и магнитными полями (10).
      Глава первая. Теоретические основы (15).
      §3. Спектры ядерного резонанса (15).
      4. Оператор спин-фононной связи (17).
      5. Феноменологическая форма оператора спин-фононной связи (23).
      6. Вероятности переходов между спиновыми уровнями под действием ультразвука (28).
      7. Фононы. Процессы спин-решеточной релаксации (33).
      8. Форма резонансных линий. Метод моментов (39).
      Глава вторая. Акустическое насыщение ядерных спин-систем (47).
      §9. Насыщение ультразвуком эквидистантных спиновых уровней (47).
      10. Насыщение ультразвуком неэквидистантных спиновых уровней (53).
      11. Акустическое насыщение уровней квадрупольного резонанса (57).
      Глава третья. Возбуждение переходных процессов в ядерных спин-системах акустическими импульсами (60).
      §12. Поворот магнитного момента ядра во время акустического импульса (60).
      13. Уравнения движения для магнитного и квадрупольного моментов ядра, участвующего в акустическом резонансе (61).
      §14. Возбуждение свободной прецессии спинов акустическими импульсами (70).
      15. Возбуждение спинового эха акустическими импульсами (74).
      Глава четвертая. Квантовостатистическая теория акустического резонанса (87).
      §16. Реакция спин-системы на акустическое воздействие в линейном приближении (87).
      17. Ядерная индукция, возбуждаемая стационарными акустическими колебаниями (96).
      18. Ядерный акустический резонанс в металлах (101).
      19. Влияние внутримолекулярного движения на акустический резонанс (109).
      20. Ширина линии акустического резонанса при наличии движения спинов (113).
      21. Акустический резонанс в жидкостях (116).
      22. Влияние молекулярного движения на ширину линии ЯАР в твердых телах (126).
      Глава пятая. Элементы экспериментальной методики ЯАР (133).
      §23. Образцы, используемые в ЯАР (133).
      24. Методы измерения амплитуд деформаций, производимых звуком в твердых телах (136).
      25. Акустическое насыщение магнитного резонанса (139).
      26. Прямой метод наблюдения ЯАР поглощения (143).
      Глава шестая. Обзор экспериментальных результатов (147).
      §27. Экспериментальное исследование акустического насыщения линий ЯМР (147).
      28. Результаты исследования стационарного ЯАР поглощения (158).
      29. ЯМР в упругодеформированных кристаллах (164).
      30. Интерпретация экспериментальных значений тензора динамической квадрупольной связи (168).
      31. Акустическое насыщение при дипольных правилах отбора (172).
      32. ЯАР в магнитно-упорядоченных системах (176).
      Глава седьмая. Применение методов ЯАР для физических исследований (185).
      §33. Подтверждение существования «спиновой температуры» в опытах по акустическому насыщению (185).
      34. Исследование фонон-фононных взаимодействий в твердых телах (190).
      35. Поиски ядерных гексадекапольных переходов между спиновыми уровнями (192).
      §36. Двойной резонанс с участием ядерных акустических переходов (198).
      Приложения:
      А. Неприводимые спиновые тензоры (205).
      Б. Матрицы тензора динамического квадрупольного взаимодействия для различных классов симметрии кристаллического поля (207).
      В. Пример расчета второго момента линии ЯАР (208).
ИЗ ИЗДАНИЯ: В монографии рассмотрены с единой точки зрения результаты теоретического и экспериментального исследования ядерного акустического резонанса. Несмотря на большое количество журнальных статей, ни в СССР, ни за рубежом не существует монографии на эту тему.
Издание адресуется физикам-акустикам, желающим познакомиться с резонансными методами исследований твердых тел, оно может быть полезно специалистам по радиоспектроскопии и студентам-физикам старших курсов.