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Caractéristiques du livre :
- Auteur: Feynman
- Editeur: Dunod
- Date de parution: 15 Septembre 2003
- Format: Broché
- Dimensions: 14 cm x 22 cm x 3 cm
- Nombre de pages:
- Prix indicatif: 37,91 € - Acheter ce livre sur Amazon.fr



Quatrième de couverture

L'ampleur du succès qu'a rencontré le « Cours de physique de Feynman » dès sa parution s'explique par son caractère fondamentalement novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours, publié peu avant qu'il reçoive le prix Nobel de physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de cette discipline. Cette vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de ce cours un grand classique. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants de tous niveaux, qui y trouveront selon leurs besoins aussi bien les notions de base débarrassées de tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus modernes de cette science passionnante qu'est la physique. Les deux premiers volumes traitent de la mécanique, les troisième et quatrième couvrent l'électromagnétisme et le cinquième volume traite de la mécanique quantique.


L'auteur vu par l'éditeur

Richard Feynman a été professeur à l'université Cornell, puis au CalTech (California Institute of Technology). Lors de la rédaction du cours, Robert Leighton enseignait au CaITech et Matthew Sands à l'université Stanford.


Table des matières

* Le comportement quantique
- Mécanique atomique
- Une expérience avec des balles de fusil
- Une expérience avec des ondes
- Une expérience avec des électrons
- Interférences des ondes d'électrons
- En observant les électrons
- Premiers principes de mécanique quantique
- Le principe d'incertitude
* La relation entre les points de vue ondulatoire et corpusculaire
- Amplitudes des ondes de probabilité
- Mesures de position et d'impulsion
- Diffraction par un cristal
- La taille d'un atome
- Niveaux d'énergie
- Implications philosophiques
* Amplitudes de probabilité
- Lois de combinaison des amplitudes
- Interférences obtenues avec deux fentes
- Diffusion par un cristal
- Particules identiques
* Particules identiques
- Particules de Bose et particules de Fermi
- États à deux particules de Bose
- États à n particules de Bose
- Émission et absorption de photons
- Le spectre du corps noir
- L'hélium liquide
- Le principe d'exclusion
* Spin un
- Filtrage des atomes avec un appareil de Stern-Gerlach
- Expériences avec des atomes filtrés
- Filtres de Stem-Gerlach en série
- États de base
- Amplitudes en interférences
- La machinerie de la mécanique quantique
- Transformation dans une base différente
- Autres situations
* Spin un demi
- Transformation des amplitudes
- Transformation dans un système de coordonnées ayant subi une rotation
- Rotations autour de l'axe z
- Rotations de 180° et de 900 autour de y
- Rotations autour de x
- Rotations quelconques
* La dépendance des amplitudes en fonction du temps
- Atomes au repos; états stationnaires
- Mouvement uniforme
- Énergie potentielle; conservation de l'énergie
- Forces; la limite classique
- La "précession" d'une particule de spin un demi
* La matrice hamiltonienne
- Amplitudes et vecteurs
- Décomposition des vecteurs d'état
- Quels sont les états de base du monde?
- Comment les états évoluent dans le temps
- La matrice hamiltonienne
- La molécule d'ammoniac
* Le maser à ammoniac
- Les états de la molécule d'ammoniac
- La molécule dans un champ électrique statique
- Transitions dans un champ dépendant du temps
- Transitions à la résonance
- Transitions hors de la résonance
- L'absorption de la lumière
* Autres systèmes à deux états
- L'ion d'hydrogène moléculaire
- Les forces nucléaires
- La molécule d'hydrogène
- La molécule de benzène
- Les colorants
- Le hamiltonien d'une particule de spin un demi dans un champ magnétique
- L'électron avec spin dans un champ magnétique
* Autres systèmes à deux états
- Let matrices de spin de Pauli
- Les matrices de spin en tant qu'opérateurs
- La solution des équations à deux états
- Les états de polarisation du photon
- Le méson K de charge nulle
- Généralisation aux systèmes à N états
* La structure hyper-fine de l'hydrogène
- Les états de base d'un système fait de deux particules de spin un demi
- Le hamiltonien pour l'état d'énergie le plus bas de l'hydrogène
- Les niveaux d'énergie
- L'effet Zeeman
- Les états en présence d'un champ magnétique
- La matrice de projection pour un spin un
* Propagation dans un réseau cristallin
- États d'un électron dans un réseau à une dimension
- États d'énergie définie
- États qui varient avec le temps
- Un électron dans un réseau à trois dimensions
- Autres états dans un réseau
- Diffusion par les imperfections dans un cristal
- Capture par une imperfection d'un réseau
- Amplitudes de diffusion et états liés
* Les semi-conducteurs
- Électrons et trous dans les semi-conducteurs
- Semi-conducteurs impurs
- L'effet Hall
- Jonctions de semi-conducteurs
- Redressement du courant à une jonction de semi-conducteurs
- Le transistor
* L'approximation des particules indépendantes
- Les fonctions d'onde de spins
- Les fonctions d'onde à deux spins
- Les particules indépendantes
- La molécule de benzène
- D'autres exemples de chimie organique
- Autres utilisations de l'approximation
* Variation des amplitudes avec la position
- Les amplitudes le long d'une droite
- La fonction d'onde
- Les états de moment défini
- Normalisation des états en x
- L'équation de Schrödinger
- Les niveaux d'énergie quantifiés
* Symétrie et lois de conservation
- La symétrie
- Symétrie et conservation
- Les lois de conservation
- La lumière polarisée
- La désintégration du A°
- Glossaire des matrices de rotation
* Le moment cinétique
- Le rayonnement du dipôle électrique
- Diffusion de la lumière
- L'annihilation du positronium
- La matrice de rotation pour un spin quelconque
- La mesure d'un spin nucléaire
- Composition des moments cinétiques
- Addendum 1: Calcul de la matrice de rotation
- Addendum 2: Conservation de la parité dans l'émission de photons
* L'atome d'hydrogène et la table périodique
- L'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène
- Les solutions à symétrie sphérique
- Les états qui dépendent des angles
- La solution générale pour l'hydrogène
- Les fonctions d'onde pour l'hydrogène
- La table périodique
* Les opérateurs
- Opérations et opérateurs
- L'énergie moyenne
- L'énergie moyenne d'un atome
- L'opérateur de position
- L'opérateur d'impulsion
- Le moment cinétique
- La variation des moyennes avec le temps
* L'équation de Schrödinger dans un contexte classique: un séminaire sur la supra-conductivité
- L'équation de Schrödinger en présence d'un champ magnétique
- L'équation de continuité pour les probabilités
- Deux sortes d'impulsion
- La signification de la fonction d'onde
- La supra-conductivité
- L'effet Meissner
- Quantification du flux
- La dynamique de la supra-conductivité
- La jonction Josephson




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