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By Professor Dr. Haro von Buttlar, Dr. Manfred Roth (auth.)

Radioaktivität, natürliche und künstliche, ist ein Teil unseres täglichen Lebens, Fragen der Radioaktivität sind ein wichtiger Gegenstand öffentlicher Diskussion. Dieses Buch bringt intestine verständlich und nüchtern die Fakten: zur Entstehung der unterschiedlichen radioaktiven Strahlen, zu ihren Eigenschaften und zu ihren Wirkungen auf Mensch und Materie. Strahlungsmessung und -meßgeräte sowie wesentliche Radioaktivitätsmethoden aus Forschung, Medizin und Technik werden ebenso ausführlich erläutert wie die Strahlenbelastung des Menschen, Kernreaktoren, Spaltprodukte und die Plutoniumproblematik.

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Objektorientiert strukturiertes Programmiersystem für NC-Mehrschlittendrehmaschinen

Die vorliegende Arbeit entstand wahrend meiner Tatigkeit als wissenschaftlicher Mitar beiter am Institut fur Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrich tungen (ISW) der Universitat Stuttgart. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. DrAng. A. Storr fur seine Unterstutzung und seine kritischen Anregungen bei der Erstellung dieser Arbeit sowie fur die Ubernahme des Hauptberichts.

Darstellungen von Gruppen: Mit Berücksichtigung der Bedürfnisse der Modernen Physik

Die Matrizen, die zu Transpositionen gehören, nicht nur (wie bei der natürlichen Darstellung) leicht berechnen, sondern unmittelbar hin­ schreiben kann. Und die orthogonale Darstellung ist es ja, die bei den Anwendungen quick immer gebraucht wird (IV § five und 6). In VIII § five ist die Freudenthalsche explizite Spindarstellung der Drehgruppe hinzugekommen, die ebenso wie der oben genannte Satz über die Darstellungsgrade bereits in die 1963 erschienene englische Ausgabe des Buches aufgenommen worden battle.

Grundzüge der Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate nebst Anwendungen in der Geodäsie

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B. für A :=;::j 200 die Gesamtbindungsenergie A . (- 8 Me V), also -1600 Me V, beträgt; sie ist milliardenmal größer als die Bindungsenergie des Wasserstoffatoms ( -13,6 eV). Ferner zeigt sich ein Minimum der Größe B / A bei etwa A = 60 (Eisen, Nickel). Schwere Kerne können durch Spaltung, sehr leichte durch Verschmelzung ("Fusion") Bindungsenergie freisetzen (s. Kap. 9). 4. Darstellung der Terme der Weizsäcker-Fonnel in der Fonn B / A als Funktion der Nukleonzahl A. Der Paarungsenergietenn ist nicht berücksichtigt.

4. Atomare Konstanten Physikalische Größe Zahlenwert und Einheit Planck-Konstante h =4,1357013'10- 21 MeV's hc = 1240eV'nm= 1240 MeV' fm hc = 197,33 eV'nm = 197,33 MeV' fm Feinstrukturkonstante e . I a = -- = - 1(dimenSIOns os) Elektrische Kraftkonstante e2 Yce2 = - - = ahc= 1,44MeV'fm Klassischer Elektronenradius re = 2 4nBohc Compton-Wellenlänge des Elektrons Bohrscher Wasserstoffradius Rydberg-Energie Für Photonen gilt Atomare Masseneinheit (= 1/12 Masse des 12C-Atoms) 137 4nBo e2 2 = 2,8179 fm 4nBomec Ac = rela = 386,16 fm rB = r e la 2 = 52,917 pm R= e C 2 2 = 13,605804 eV E'A =hc= 1240eV'nm +m a u = -19 = 931,441 MeV Ic 2 NA werden.

Abschn. 1) oder durch die Intensität Io der ausgesandten Strahlung angegeben. Der Begriff "Intensität" ist mehrdeutig. Bei der Quellenintensität meint man entweder die Zahl der ZerfälieIs oder die Zahl der emittierten Teilchen pro Sekunde oder die pro Sekunde emittierte Energie (gemessen in Watt). Im Strahlungsfeld versteht man darunter die Zahl der die Einheitsfläche pro Sekunde durchsetzenden Teilchen, also die Teilchenstromdichte (m- 2 s- 1), oder die Energiestromdichte (in Jm- 2 s- 1). Die Vieldeutigkeit verlangt, daß man beim jeweiligen Auftreten des Begriffes klären muß, welche Bedeutung gemeint ist.

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