دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 3 نویسندگان: Faw. Richard E., McGregor. Douglas S., Shultis. J. Kenneth سری: ISBN (شابک) : 1498769292, 1498769314 ناشر: CRC Press سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 661 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 23 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Fundamentals of Nuclear Science and Engineering Third Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مبانی علوم و مهندسی هسته ای ویرایش سوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مبانی علوم و مهندسی هستهای، ویرایش سوم، مفاهیم علوم هستهای مورد نیاز برای درک و تعیین کمیت طیف وسیعی از پدیدههای هستهای را ارائه میکند. چاپ سوم این کتاب درسی پرفروش که به دلیل سطح و رویکرد قابل دسترس خود مورد توجه قرار گرفته است، مروری بر فیزیک هسته ای، انرژی هسته ای، پزشکی، نیروی محرکه و تشخیص تشعشع ارائه می دهد. سازماندهی انعطاف پذیر آن امکان استفاده با رشته های مهندسی هسته ای و سایر رشته ها را فراهم می کند. نسخه سوم دارای پوشش به روز شده از جدیدترین طرح های راکتور هسته ای، راکتورهای همجوشی، خطرات سلامت تشعشعات، و بحث گسترده در مورد فیزیک راکتور اولیه با مثال های اضافه شده است. راهنمای کامل راهحلها و اسلایدهای شکلی برای نمایش در کلاس درس برای مربیانی که متن را میپذیرند در دسترس است.
Fundamentals of Nuclear Science and Engineering, Third Edition, presents the nuclear science concepts needed to understand and quantify the whole range of nuclear phenomena. Noted for its accessible level and approach, the Third Edition of this long-time bestselling textbook provides overviews of nuclear physics, nuclear power, medicine, propulsion, and radiation detection. Its flexible organization allows for use with Nuclear Engineering majors and those in other disciplines. The Third Edition features updated coverage of the newest nuclear reactor designs, fusion reactors, radiation health risks, and expanded discussion of basic reactor physics with added examples. A complete Solutions Manual and figure slides for classroom projection are available for instructors adopting the text.
Content: Cover
Half Title
Title Page
Copyright Page
Table of Contents
1: Fundamental Concepts
1.1 Modern Units
1.1.1 Special Nuclear Units
1.1.2 Physical Constants
1.2 The Atom
1.2.1 The Fundamental Constituents of Ordinary Matter
1.2.2 Dark Matter and Energy
1.2.3 Atomic and Nuclear Nomenclature
1.2.4 Relative Atomic Masses
1.2.5 Avogadro's Number
1.2.6 Mass of an Atom
1.2.7 Atom and Isotope Number Density
1.2.8 Size of an Atom
1.2.9 Atomic and Isotopic Abundances
1.2.10 Nuclear Dimensions
1.3 Chart of the Nuclides
1.3.1 Other Sources of Atomic/Nuclear Information. 2: Modern Physics Concepts2.1 The Special Theory of Relativity
2.1.1 Principle of Relativity
2.1.2 Results of the Special Theory of Relativity
2.2 Radiation as Waves and Particles
2.2.1 The Photoelectric Effect
2.2.2 Compton Scattering
2.2.3 Electromagnetic Radiation: Wave-Particle Duality
2.2.4 Electron Scattering
2.2.5 Wave-Particle Duality
2.3 Quantum Mechanics
2.3.1 Schrödinger's Wave Equation
2.3.2 The Wave Function
2.3.3 The Uncertainty Principle
2.3.4 Success of Quantum Mechanics
2.4 Addendum 1: Derivation of Some Special Relativity Results
2.4.1 Time Dilation. 2.4.2 Length Contraction2.4.3 Mass Increase
2.5 Addendum 2: Solutions to Schrödinger's Wave Equation
2.5.1 The Particle in a Box
2.5.2 The Hydrogen Atom
2.5.3 Energy Levels for Multielectron Atoms
3: Atomic/Nuclear Models
3.1 Development of the Modern Atom Model
3.1.1 Discovery of Radioactivity
3.1.2 Thomson's Atomic Model: The Plum Pudding Model
3.1.3 The Rutherford Atomic Model
3.1.4 The Bohr Atomic Model
3.1.5 Extension of the Bohr Theory: Elliptic Orbits
3.1.6 The Quantum Mechanical Model of the Atom
3.2 Models of the Nucleus
3.2.1 Fundamental Properties of the Nucleus. 3.2.2 The Proton-Electron Model3.2.3 The Proton-Neutron Model
3.2.4 Stability of Nuclei
3.2.5 The Liquid Drop Model of the Nucleus
3.2.6 Mass Parabolas
3.2.7 The Nuclear Shell Model
3.2.8 Other Nuclear Models
4: Nuclear Energetics
4.1 Binding Energy
4.1.1 Nuclear and Atomic Masses
4.1.2 Binding Energy of the Nucleus
4.1.3 Average Nuclear Binding Energies
4.2 Binding Energies of Isotopes
4.3 Nucleon Separation Energy
4.4 Nuclear Reactions
4.5 Examples of Binary Nuclear Reactions
4.5.1 Multiple Reaction Outcomes
4.6 Q-Value for a Reaction
4.6.1 Binary Reactions. 4.6.2 Radioactive Decay Reactions4.7 Conservation of Charge and the Calculation of Q-Values
4.7.1 Special Case for Changes in the Proton Number
4.8 Q-Value for Reactions Producing Excited Nuclei
5: Radioactivity
5.1 Overview
5.2 Types of Radioactive Decay
5.3 Radioactive Decay Diagrams
5.4 Energetics of Radioactive Decay
5.4.1 Gamma Decay
5.4.2 Alpha-Particle Decay
5.4.3 Beta-Particle Decay
5.4.4 Positron Decay
5.4.5 Electron Capture
5.4.6 Neutron Decay
5.4.7 Proton Decay
5.4.8 Internal Conversion
5.5 Characteristics of Radioactive Decay
5.5.1 The Decay Constant.