I. Einleitung.- 1. Die Bedeutung der Atomphysik f?r Wissenschaft und Technik.- 2. Die Methodik der atomphysikalischen Forschung.- 3. Schwierigkeit, Gliederung und Darstellung der Atomphysik.- Literatur.- II. Allgemeines ?ber Atome, Ionen, Elektronen, Atomkerne und Photonen.- 1. Belege f?r die Atomistik der Materie und der Elektrizit?t.- 2. Masse, Gr??e und Zahl der Atome. Das Periodensystem der Elemente.- a) Atomgewicht und Periodensystem.- b) Die Bestimmung der Avogadro-Konstante und der absoluten Atommassen.- c) Die Gr??e der Atome.- 3. Belege f?r den Aufbau der Atome aus Kern und Elektronenh?lle. Allgemeines ?ber Atommodelle.- 4. Freie Elektronen und Ionen.- a) Die Erzeugung freier Elektronen.- b) Die Bestimmung von Ladung und Masse des Elektrons.- c) Anwendungen des freien Elektrons. Elektronenger?te.- d) Freie Ionen.- 5. ?berblick ?ber den Aufbau der Atomkerne.- 6. Die Isotopie.- a) Entdeckung der Isotopie und Bedeutung f?r die Atomgewichte.- b) Deutung und Eigenschaften der Isotope.- c) Die Bestimmung der Massen und relativen H?ufigkeiten von Nukliden. Die Massenspektroskopie.- d) Die Verfahren der Isotopentrennung.- 7. Photonen.- Literatur.- III. Atomspektren und Atombau.- 1. Aufnahme, Auswertung und Einteilung von Spektren.- a) Methoden der Spektroskopie in den verschiedenen Spektralgebieten.- b) Emissions- und Absorptionsspektren.- c) Wellenl?ngen und Intensit?ten.- d) Linien-, Banden- und kontinuierliche Spektren.- 2. Serienformeln und Termdarstellung von Linienspektren.- 3. Die Grundvorstellungen der Bohrschen Atomtheorie.- 4. Die Anregung von Quantenspr?ngen durch St??e.- 5. Das Wasserstoffatom und seine Spektren nach der Bohrschen Theorie.- 6. Atomvorg?nge und ihre Umkehrung. Ionisierung und Wiedervereinigung. Kontinuierliche Atomspektren und ihre Deutung.- a) St??e erster und zweiter Art und ihre Folgeprozesse. Emission und Absorption.- b) Sto?ionisierung und Dreiersto?-Rekombination.- c) Photoionisierung und Seriengrenzkontinuum in Absorption.- d) Strlcb