
凝聚态物理学是处理物质的宏观和微观物理特性的物理学领域,特别是由原子之间的电磁力产生的固体和液体相。所以如何能够学好这门专业呢?密歇根州大学凝聚态物理学作业辅导。
一、主要内容
更广泛地说,该学科涉及物质的 "凝聚 "阶段:由许多成分组成的系统,它们之间有很强的相互作用。更奇特的凝聚相包括某些材料在低温下表现出的超导相,原子晶格上的铁磁和反铁磁相,以及在超冷原子系统中发现的玻色-爱因斯坦凝聚物。凝聚态物理学家通过实验测量各种材料特性,并应用量子力学、电磁学、统计力学和其他理论的物理规律建立数学模型,试图了解这些相的行为。
可供研究的系统和现象的多样性使凝聚态物理学成为当代物理学中最活跃的领域:三分之一的美国物理学家自认为是凝聚态物理学家,凝聚态物理学部是美国物理学会最大的部门。该领域与化学、材料科学、工程和纳米技术相重叠,并与原子物理学和生物物理学密切相关。凝聚态理论物理学与粒子物理学和核物理学共享重要的概念和方法。
物理学中的各种课题,如晶体学、冶金学、弹性、磁性等,在20世纪40年代之前一直被当作不同的领域,当时它们被归入固态物理学。大约在20世纪60年代,对液体物理性质的研究被添加到这个列表中,形成了更全面的专业--凝聚态物理学的基础。据马克斯-普朗克固体研究所的创始主任、物理学教授曼努埃尔-卡多纳说,是阿尔伯特-爱因斯坦开创了现代凝聚态物理学领域,从他1905年关于光电效应和光致发光的开创性文章开始,开启了光电子能谱学和光致发光能谱学领域,后来他1907年关于固体比热的文章,首次介绍了晶格振动对晶体热力学性质的影响,特别是比热。耶鲁大学量子研究所副所长A.道格拉斯-斯通在其关于量子力学合成史的工作中为爱因斯坦提出了类似的优先权案例。
二、理论
理论凝聚态物理学涉及使用理论模型来理解物质状态的属性。这些模型包括研究固体的电子特性,如德鲁德模型、带状结构和密度泛函理论。还建立了理论模型来研究相变的物理学,如金兹堡-朗道理论、临界指数和使用量子场理论和重正化组的数学方法。现代理论研究涉及使用电子结构的数值计算和数学工具来理解高温超导性、拓扑相和规整对称等现象。
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