| Előszó | 5 |
| AZ ELEKTROMOSSÁG | |
| Alapfogalmak magyarázata az elektronnal | |
| A test elektromos állapota | 7 |
| A mozgó elektron | 8 |
| Az elektronok jó és rossz vezetői | 10 |
| Hol találunk elektront? | 11 |
| Dörzsölés nélkül tesszük a testet elektromossá | 12 |
| Hogyan keletkezik a villamos szikra? | 14 |
| A neoncső | 17 |
| Az elektromos áram | 19 |
| Százmilliószor több elektront! A galvánelemmel keltett elektromos áram | |
| Zseblámpát izzítunk | 21 |
| Hogyan működik a galvánelem? | 22 |
| Az elektromos ellenállás, az ohm | 25 |
| A mikrofon | 27 |
| Az elektromos feszültségkülönbség, a volt | 29 |
| Mitől függ az áramerősség? Ohm törvénye | 30 |
| Az elektromos áram hatásai. A hőhatás és alkalmazásai | |
| A hőfejlődés | 34 |
| Az elektromos áram teljesítménye, energiája | 36 |
| Az áram hőhatásának gyakorlati alkalmazásai | 37 |
| Az elektromos világítás | 38 |
| Az áram vegyi hatása és alkalmazásai | |
| A fémek kiválasztása oldataikból | 41 |
| Az áram vegyi hatásának gyakorlati alkalmazásai | 43 |
| Az akkumulátorok | 45 |
| A mágnesség és az elektromos áram | |
| A mágnesség alapjelenségei | 47 |
| A mágneses erőtér | 48 |
| Az áramtekercs mágneses hatása | 49 |
| Az elektromágnes alkalmazásai | 51 |
| Az áram mágneses hatásán alapuló mérőműszerek | 55 |
| Különleges mágneses tulajdonságú vasfajták | 58 |
| Egyenes áramvezető mágneses hatása | 58 |
| A nagyüzemi áramkeltés | |
| Egyre erősebb elektronáramot! | 61 |
| Az indukció | 62 |
| A váltakozó áramot fejlesztő gép | 64 |
| Az egyenáramú generátor | 66 |
| Az elektromotor | 67 |
| Az elektromos energiaátvitel | |
| A nehézségek | 69 |
| A transzformátor | 71 |
| Hogyan alakult ki a nagyfeszültségű távvezetés? | 73 |
| Szocialista energiagazdálkodás. Villamosítás | 75 |
| Kihozzuk a vezetőből az elektronokat | |
| A katódsugárcső | 78 |
| Az elektronmikroszkóp | 80 |
| A röntgensugár | 84 |
| Az elektroncső mint egyenirányító | 85 |
| Az elektroncső mint erősítő | 88 |
| Gyakorlati alkalmazások | 90 |
| A fényelektromos hatás | 92 |
| A szelénlemez-egyenirányító | 94 |
| Az elektromos rezgések | |
| Az elektromos sűrítő, kondenzátor | 95 |
| Az önindukció | 98 |
| Az elektromos rezgőkör | 100 |
| Rezgőkörök egymásra hangolása | 101 |
| Az elektromágneses hullámok | 102 |
| A szikratávíró | 103 |
| A hang továbbítása elektromágneses hullámokkal - A rádió | 105 |
| A távolbalátás elve | 109 |
| A mai távolbalátó | 112 |
| A radar | |
| Az elektromos visszhang | 114 |
| Hogyan méri a radar a távolságot? | 115 |
| Hogyan lát a radar? | 116 |
| AZ ATOMRA VONATKOZÓ ISMERETEK | |
| A rádióaktivitás - Atommagátalakítás | |
| A gammasugárzás | 119 |
| A 20 000 km/mp sebességű természetes lövedékek | 120 |
| Egy harmadik fajta sugárzás | 122 |
| Az atomenergia természetes felszabadulása | 124 |
| A ködkamra és a számlálócső | 124 |
| Az atommag alkotórészei és összetétele | 126 |
| A rádióaktív elemátalakulási sor | 129 |
| A mesterséges atommagátalakítások | 132 |
| Van-e pozitív elektromosság? | 135 |
| Minden anyag rádióaktívvá tehető | 136 |
| Az atomenergia mesterséges felszabadítása | |
| Az anyag szétsugárzása | 138 |
| Az önmagát fenntartó atomenergiafelszabadítás | 140 |
| Szabályozható energiafelszabadulás az uránmáglyában | 142 |
| A magösszetételkor felszabaduló energia, A hidrogénbomba | |
| A napenergia forrása | 144 |
| A hidrogénbomba | 146 |
| Hol a "titok"? | 147 |
| Az atomenergia felhasználása békés célokra | 148 |
| A sugárzás modern elmélete | |
| Az energiakvantum | 149 |
| A fénykvantum, a foton | 150 |
| A sugárzó atom | 151 |
| A kozmikus sugárzás | |
| Sugárforrásunk - a világegyetem | 154 |
| Érdekes problémák | 154 |
| A fizika története évszámokban | 158 |
| Feleletek | 163 |
| Név- és tárgymutató | 170 |
| Tartalom | 178 |