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以下是本模块涵盖的主题的示例列表,但可能会因年份而略有变化:
原子、马德伦规则;门捷列夫周期表。
绝热近似。化学键的类型:离子键、共价键、金属键、氢键和范德瓦尔斯力。LCAO方法。
凝聚态结构及类型。
晶体结构,包括布拉维格子、点群和空间群的介绍。晶体无序:点缺陷、表面和位错;细胞无序;冰。
倒易格、布里渊区、晶体平面,包括米勒指数和方向。
X射线和中子衍射。布拉格散射、结构因子、散射振幅。解释立方晶体的功率衍射实验。
一维链的晶格振动和声子(光学和声学);循环边界条件;三维系统振动的介绍;经典与量子描述的对比;爱因斯坦和德拜模型对比热、态密度。热膨胀。
金属的自由电子理论,包括自由电子费米面和费米能级、德鲁德理论和韦德曼-弗朗兹定律;费米函数;周期势中的电子,包括布洛赫定理和能带理论中金属、绝缘体和半导体的分类。
光学学入门及固体材料色彩的起源。
半导体的基本性质,包括电子和空穴、掺杂和有效质量,以及应用于p-n结带结构工程。
磁性包括顺磁性、抗磁性、铁磁性、反铁磁性、铁磁性和居里定律以及居里-魏斯定律;对均场理论、交换相互作用和海森堡模型的简要介绍;领域和磁滞的原理。
介绍凝聚态物理的基本概念,包括物质的结构、热学、电学和磁学性质。
模块结束时,学生应能够:
描述固体中不同类型的化学键合及其对物理性质的影响。
使用平移矢量、晶胞和倒易格矢量描述晶体结构,包括应用于X射线晶体学的应用。
表征晶格振动和声子,包括爱因斯坦和德拜模型对比热容。
使用能带理论的简单思想区分金属、绝缘体和半导体。
描述半导体的关键性质,包括有效质量、迁移率、掺杂以及直接和间接带隙的概念;了解一些半导体器件。
描述不同类型的磁性,包括帕末磁性的居里定律、铁磁性和反铁磁性;了解海森堡哈密顿量、区域壁背后的物理和磁滞的原理。
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