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Einführung in die Physik der Atome | Buch, Verlag und Erscheinungsjahr

13/06/2026

Lesedauer: 7 min

Einführung in die Physik der Atome von K. H. Hellwege prägnant zusammengefasst mit Fokus auf Inhalt und Ausgabe. Öffne die Seite für einen schnellen Faktencheck zum Buch.

Einführung in die Physik der Atome | Buch, Verlag und Erscheinungsjahr

Einführung in die Physik der Atome | Buch, Verlag und Erscheinungsjahr

Alles Wichtige zu Einführung in die Physik der Atome

Mit Einführung in die Physik der Atome liegt ein Buch von K. H. Hellwege vor, das der Kategorie Sachbuch zugeordnet wird und sich für alle eignet, die gezielt nach Literatur mit diesem Schwerpunkt suchen. Die Ausgabe erschien am 1964 bei Springer und ist dem Verlagsstandort Berlin zugeordnet.

Warum Einführung in die Physik der Atome relevant sein kann

Mit Springer in Berlin ist die verlegerische Zuordnung der Ausgabe klar nachvollziehbar. Durch die Zuordnung zur Kategorie Sachbuch wird Einführung in die Physik der Atome auch für thematische Recherchen besonders relevant. Die Ausgabe ist in Deutsch verfügbar und damit gezielt für Leserinnen und Leser mit entsprechender Sprachpräferenz interessant. Für alle, die Bücher von K. H. Hellwege recherchieren oder vergleichen, ist Einführung in die Physik der Atome eine relevante Ausgabe. Für Recherchen nach Veröffentlichungszeitraum ist Einführung in die Physik der Atome mit dem Datum 1964 eindeutig zuordenbar.

Inhalt und thematische Schwerpunkte

Die Struktur des Werkes wird besonders gut über folgende Inhaltsübersicht sichtbar: A. Grundtatsachen und Grundbegriffe | 1. Molbegriff und Massen der Atome | 2. Größe der Atome | B. Der elektrische Aufbau der Materie | 3. Die elektrische Elementarladung | 4. Bestimmung von Nl aus der Elektrolyse | 5. Die Elektronenmasse | 6. Andere geladene Partikel | C. Ladungs- und Massenverteilung im Atom. Das Rutherfordsche Atommodell | 7. Nebelkammerbahnen | 8. Streuung von a-Teilchen an Atomkernen | D. Die Bohr-Sommerfeldsdie Theorie des Rutherfordsdien Atommodells | 9. Vorbemerkungen aus der Spektroskopie | 10. Das Serienspektrum des H-Atoms | 11. Serienspektren sdiwerer Atome. Terme | 12. Photoeffekt, Wirkungsquantum, Lichtquanten | 13. Die Bohrsche Theorie des Einelektronensystems | 14. Die Sommerfeldsche Theorie des erweiterten Zentralkraftsystems | 15. Termschema. Grenzkontinuum | 16. Das Bohrsche Korrespondenzprinzip | 17. Grenzen der Bohr-Sommerfeldschen Theorie | E. Die Wellenmechanik des Einelektronensystems | 18. Materie wellen. Dualismus Welle-Korpuskel | 19. Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung | 20. Das Einelektronenatom | 21. Operatorgleichungen. Drehimpuls- und Richtungsquantelung | 22. Bahn- und Spinmagnetismus eines Elektrons im Zentralfeld | F. Die Theorie der Mehrelektronensysteme | 23. Schrödinger-Gleichung und Kopplungstypen | 24. Vektorgerüstmodell. Zusammensetzung von Drehimpulsen. Kopplungstypen | 25. Das magnetische Moment eines Atoms | 26. Multiplettstruktur der Russell-Saunders-Terme. Termsymbole und Elektronen-Konfigurationen | 27. Vergleich mit dem Experiment: a) Anregung der Spektren, b) Analyse eines Spektrums, c) Termschemata | 28. Die Hyperfeinstruktur | G. Atome in äußeren Feldern | 29. Atome im homogenen Magnetfeld | 30. Atome im homogenen elektrischen Feld | 31. Atome im inhomogenen Magnetfeld | 32. Atome im inhomogenen elektrischen Kristallfeld | H. Strahlungsprozesse | 33. Auswahlregeln für elektrische Dipolstrahlung: a) Ein Elektron ohne Spin, b) Ein Elektron mit Spin, c) Mehrere Spin-Elektronen, d) Hyperfeinstruktur, e) Die Laportesche Auswahlregel, f) Atome im homogenen äußeren Feld | 34. Übergangswahrscheinlichkeit und mittlere Lebensdauer | 35. Absorption und erzwungene Emission | 36. Elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung | I. Matrixdarstellung von Observablen | 37. Zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Matrixelemente | 38. Strahlungsfelder, Auswahlregeln, Ubergangswahrscheinlichkeiten für elektrische Dipolstrahlung | K. Das Periodische System der Elemente | 39. Ionenvalenzen und Schalenbau | 40. Pauli-Prinzip und Schalenbau | 41. Bohrsches Aufbauprinzip und Schalenbau | L. Das Röntgenspektrum | 42. Das Emissionsspektrum | 43. Das Absorptionsspektrum | 44. Die Kosselsche Theorie der Röntgenspektren | 45. Röntgenstreuung und Compton-Effekt | M. Unschärfe atomarer Beobachtungen | 46. Unbestimmtheitsrelationen | 47. Anwendungen der Unbestimmtheitsrelationen: a) Unbestimmtheit Vili der Elektronenbahnen, b) Breite der Spektrallinien | 48. Namen- und Sachverzeichnis. Ergänzend helfen die hinterlegten Schlagwörter dabei, Einführung in die Physik der Atome thematisch schneller einzuordnen: Atoms, Atoomfysica Seitenzahl und Ausgabeform - 1 Seiten im Format physical - liefern zusätzliche Orientierung für Kauf- und Rechercheentscheidungen.

ISBN, Revision und weitere Referenzdaten

Mit 3662005352 und 9783662005354 stehen zwei zentrale ISBN-Varianten zur Verfügung, die die Ausgabe eindeutig beschreiben. Verlag, Ort und Datum - Springer, Berlin und 1964 - bilden zusammen einen wichtigen bibliografischen Kern dieses Datensatzes. Im Open-Library-Kontext ist das Werk über OL19845401W sowie die Editionszuordnungen OL27034389M, OL37238079M referenzierbar.

Bibliografische Eckdaten dieser Ausgabe

  1. Thematische Hauptkategorie: Sachbuch
  2. Sprache: Deutsch
  3. Autor beziehungsweise Autoren: K. H. Hellwege
  4. ISBN-10: 3662005352
  5. Veröffentlicht am: 1964
  6. Ausgabeform: physical
  7. Umfang: 1 Seiten
  8. Titel: Einführung in die Physik der Atome
  9. Open-Library-Editions-IDs: OL27034389M, OL37238079M
  10. ISBN-13: 9783662005354
  11. Schlagwörter: Atoms, Atoomfysica
  12. Open-Library-Work-ID: OL19845401W
  13. Inhaltsübersicht: A. Grundtatsachen und Grundbegriffe | 1. Molbegriff und Massen der Atome | 2. Größe der Atome | B. Der elektrische Aufbau der Materie | 3. Die elektrische Elementarladung | 4. Bestimmung von Nl aus der Elektrolyse | 5. Die Elektronenmasse | 6. Andere geladene Partikel | C. Ladungs- und Massenverteilung im Atom. Das Rutherfordsche Atommodell | 7. Nebelkammerbahnen | 8. Streuung von a-Teilchen an Atomkernen | D. Die Bohr-Sommerfeldsdie Theorie des Rutherfordsdien Atommodells | 9. Vorbemerkungen aus der Spektroskopie | 10. Das Serienspektrum des H-Atoms | 11. Serienspektren sdiwerer Atome. Terme | 12. Photoeffekt, Wirkungsquantum, Lichtquanten | 13. Die Bohrsche Theorie des Einelektronensystems | 14. Die Sommerfeldsche Theorie des erweiterten Zentralkraftsystems | 15. Termschema. Grenzkontinuum | 16. Das Bohrsche Korrespondenzprinzip | 17. Grenzen der Bohr-Sommerfeldschen Theorie | E. Die Wellenmechanik des Einelektronensystems | 18. Materie wellen. Dualismus Welle-Korpuskel | 19. Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung | 20. Das Einelektronenatom | 21. Operatorgleichungen. Drehimpuls- und Richtungsquantelung | 22. Bahn- und Spinmagnetismus eines Elektrons im Zentralfeld | F. Die Theorie der Mehrelektronensysteme | 23. Schrödinger-Gleichung und Kopplungstypen | 24. Vektorgerüstmodell. Zusammensetzung von Drehimpulsen. Kopplungstypen | 25. Das magnetische Moment eines Atoms | 26. Multiplettstruktur der Russell-Saunders-Terme. Termsymbole und Elektronen-Konfigurationen | 27. Vergleich mit dem Experiment: a) Anregung der Spektren, b) Analyse eines Spektrums, c) Termschemata | 28. Die Hyperfeinstruktur | G. Atome in äußeren Feldern | 29. Atome im homogenen Magnetfeld | 30. Atome im homogenen elektrischen Feld | 31. Atome im inhomogenen Magnetfeld | 32. Atome im inhomogenen elektrischen Kristallfeld | H. Strahlungsprozesse | 33. Auswahlregeln für elektrische Dipolstrahlung: a) Ein Elektron ohne Spin, b) Ein Elektron mit Spin, c) Mehrere Spin-Elektronen, d) Hyperfeinstruktur, e) Die Laportesche Auswahlregel, f) Atome im homogenen äußeren Feld | 34. Übergangswahrscheinlichkeit und mittlere Lebensdauer | 35. Absorption und erzwungene Emission | 36. Elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung | I. Matrixdarstellung von Observablen | 37. Zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Matrixelemente | 38. Strahlungsfelder, Auswahlregeln, Ubergangswahrscheinlichkeiten für elektrische Dipolstrahlung | K. Das Periodische System der Elemente | 39. Ionenvalenzen und Schalenbau | 40. Pauli-Prinzip und Schalenbau | 41. Bohrsches Aufbauprinzip und Schalenbau | L. Das Röntgenspektrum | 42. Das Emissionsspektrum | 43. Das Absorptionsspektrum | 44. Die Kosselsche Theorie der Röntgenspektren | 45. Röntgenstreuung und Compton-Effekt | M. Unschärfe atomarer Beobachtungen | 46. Unbestimmtheitsrelationen | 47. Anwendungen der Unbestimmtheitsrelationen: a) Unbestimmtheit Vili der Elektronenbahnen, b) Breite der Spektrallinien | 48. Namen- und Sachverzeichnis.
  14. Publiziert bei: Springer
  15. Ort der Veröffentlichung: Berlin

Suchrelevante Merkmale dieser Ausgabe

Einführung in die Physik der Atome profitiert für die Auffindbarkeit besonders von der Verbindung zwischen K. H. Hellwege, Sachbuch und den Tags Atoms, Atoomfysica, weil dadurch eine starke semantische Einordnung entsteht. Mit ISBN-10, ISBN-13 und Work-ID - 3662005352, 9783662005354 und OL19845401W - lässt sich diese Ausgabe plattformübergreifend eindeutig verknüpfen.

Häufige Fragen zu Einführung in die Physik der Atome

Wie lässt sich Einführung in die Physik der Atome thematisch einordnen?

Die Ausgabe wird dem Bereich Sachbuch zugeordnet und ist damit für thematisch fokussierte Recherchen gut geeignet.

Welche Open-Library-Kennungen sind vorhanden?

Vorhanden sind die Work-ID OL19845401W und die Editionsreferenzen OL27034389M, OL37238079M.

Welche Themen oder Kapitel umfasst das Buch?

Aus der Inhaltsübersicht ergeben sich folgende Schwerpunkte: A. Grundtatsachen und Grundbegriffe | 1. Molbegriff und Massen der Atome | 2. Größe der Atome | B. Der elektrische Aufbau der Materie | 3. Die elektrische Elementarladung | 4. Bestimmung von Nl aus der Elektrolyse | 5. Die Elektronenmasse | 6. Andere geladene Partikel | C. Ladungs- und Massenverteilung im Atom. Das Rutherfordsche Atommodell | 7. Nebelkammerbahnen | 8. Streuung von a-Teilchen an Atomkernen | D. Die Bohr-Sommerfeldsdie Theorie des Rutherfordsdien Atommodells | 9. Vorbemerkungen aus der Spektroskopie | 10. Das Serienspektrum des H-Atoms | 11. Serienspektren sdiwerer Atome. Terme | 12. Photoeffekt, Wirkungsquantum, Lichtquanten | 13. Die Bohrsche Theorie des Einelektronensystems | 14. Die Sommerfeldsche Theorie des erweiterten Zentralkraftsystems | 15. Termschema. Grenzkontinuum | 16. Das Bohrsche Korrespondenzprinzip | 17. Grenzen der Bohr-Sommerfeldschen Theorie | E. Die Wellenmechanik des Einelektronensystems | 18. Materie wellen. Dualismus Welle-Korpuskel | 19. Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung | 20. Das Einelektronenatom | 21. Operatorgleichungen. Drehimpuls- und Richtungsquantelung | 22. Bahn- und Spinmagnetismus eines Elektrons im Zentralfeld | F. Die Theorie der Mehrelektronensysteme | 23. Schrödinger-Gleichung und Kopplungstypen | 24. Vektorgerüstmodell. Zusammensetzung von Drehimpulsen. Kopplungstypen | 25. Das magnetische Moment eines Atoms | 26. Multiplettstruktur der Russell-Saunders-Terme. Termsymbole und Elektronen-Konfigurationen | 27. Vergleich mit dem Experiment: a) Anregung der Spektren, b) Analyse eines Spektrums, c) Termschemata | 28. Die Hyperfeinstruktur | G. Atome in äußeren Feldern | 29. Atome im homogenen Magnetfeld | 30. Atome im homogenen elektrischen Feld | 31. Atome im inhomogenen Magnetfeld | 32. Atome im inhomogenen elektrischen Kristallfeld | H. Strahlungsprozesse | 33. Auswahlregeln für elektrische Dipolstrahlung: a) Ein Elektron ohne Spin, b) Ein Elektron mit Spin, c) Mehrere Spin-Elektronen, d) Hyperfeinstruktur, e) Die Laportesche Auswahlregel, f) Atome im homogenen äußeren Feld | 34. Übergangswahrscheinlichkeit und mittlere Lebensdauer | 35. Absorption und erzwungene Emission | 36. Elektrische Quadrupol- und magnetische Dipolstrahlung | I. Matrixdarstellung von Observablen | 37. Zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Matrixelemente | 38. Strahlungsfelder, Auswahlregeln, Ubergangswahrscheinlichkeiten für elektrische Dipolstrahlung | K. Das Periodische System der Elemente | 39. Ionenvalenzen und Schalenbau | 40. Pauli-Prinzip und Schalenbau | 41. Bohrsches Aufbauprinzip und Schalenbau | L. Das Röntgenspektrum | 42. Das Emissionsspektrum | 43. Das Absorptionsspektrum | 44. Die Kosselsche Theorie der Röntgenspektren | 45. Röntgenstreuung und Compton-Effekt | M. Unschärfe atomarer Beobachtungen | 46. Unbestimmtheitsrelationen | 47. Anwendungen der Unbestimmtheitsrelationen: a) Unbestimmtheit Vili der Elektronenbahnen, b) Breite der Spektrallinien | 48. Namen- und Sachverzeichnis.

Welche Verlagsangaben sind vorhanden?

Hinterlegt sind das Erscheinungsdatum 1964, der Verlag Springer und der Verlagsort Berlin.

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