Note :
Les critiques de l'ouvrage soulignent à la fois sa valeur éducative et les problèmes liés à la qualité de l'impression. De nombreux lecteurs apprécient l'explication claire des concepts et l'autorité de Planck, tandis que d'autres expriment leur frustration quant à la mauvaise qualité de certaines réimpressions.
Avantages:Un style clair et un contenu complet.
Inconvénients:Excellent pour comprendre les concepts complexes de la physique.
(basé sur 9 avis de lecteurs)
The Theory of Heat Radiation
PARTIE I FAITS FONDAMENTAUX ET DÉFINITIONS
I. Introduction générale.
II. Le rayonnement à l'équilibre thermodynamique. Loi de Kirchhoff.
Rayonnement noir.
PARTIE II DÉDUCTIONS DE L'ÉLECTRODYNAMIQUE ET DE LA THERMODYNAMIQUE
I. La pression de radiation de Maxwell.
II. Loi de Stefan-Boltzmann sur le rayonnement.
III. Loi de déplacement de Wien.
IV. Rayonnement de toute distribution spectrale arbitraire d'énergie. Entropie et température du rayonnement monochromatique.
V. Processus électrodynamiques dans un champ stationnaire de rayonnement.
PARTIE III ENTROPIE ET PROBABILITE
I. Définitions et lois fondamentales. Hypothèse des quanta.
II. Les gaz monatomiques idéaux.
III. Oscillateurs linéaires idéaux.
IV. Calcul direct de l'entropie dans le cas de l'équilibre thermodynamique.
PARTIE IV UN SYSTEME D'OSCILLATEURS DANS UN CHAMP DE RAYONNEMENT STATIONNAIRE
I. La loi dynamique élémentaire pour les vibrations d'un oscillateur idéal. Hypothèse de l'émission de quanta.
II. L'énergie absorbée.
III. L'énergie émise. État stationnaire.
IV. La loi de la distribution normale de l'énergie. Quanta élémentaires de matière et d'électricité.
PARTIE V PROCESSUS IRRÉVERSIBLES DE RAYONNEMENT
I. Les champs de rayonnement en général.
II. Un oscillateur dans le champ de rayonnement.
III. Un système d'oscillateurs.
IV. Conservation de l'énergie et augmentation de l'entropie. Conclusion.
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)