固体物理与4大力学,普通物理的差异和联系

bdqnwqk4个月前基础21

联系就是 普通物理是最底层最基础的现象的
四大力学是他们的发展精深 理论性更强
而固体物理应该算是“真实的物理”他的基础涵盖量子力学和统计物理...其他的涉及的就比较少了...

大家好,我是学无机材料的大学生,固体物理学不懂,我该怎么做,我很想学懂

跟你说说我的一点感想吧
固体物理是一门综合性的课程,要对量子力学,电动力学,统计物理比较熟悉才会比较顺利比较有底气的看书和做题目,适当看看统计物理和电动力学就会比较顺。

国内的经典教材也不是很多,推举你选这两本结合看看,
固体物理,高等教育出版社(黄昆),这本书很耐看
的,有很多错误要小心,新书好像改成水红色的了,但是错误依然没有改。除了没有X射线衍射之外算是很齐全的固体物理书了。后面的超导,磁性,半导体部分一定看,元激发那部分就要看个人兴趣了。半导体,磁性,超导等是凝聚态里的重要组成部分也需要好好了解了解的。
反正固体物理这门课很乱的,一个星期不看就会不知道什么了,当然不知道的是一些细节,大概的框架应该明白的,晶体中有离子实和电子,离子实有晶格振动谱,电子有能带。基本概念一定要清楚,
固体物理基础 北京大学出版社(阎守胜),这本书写得很严格,看着比黄昆的那本清楚和容易接受好多,错误也少了很多,X射线衍射那部分讲的相当清晰。对于晶体结构介绍的也很清楚。
希望这些对你能有些许帮助

固体物理有什么前沿的课题固体物理有什么比较前沿的

固体物理学的展望
新的实验条件和技术日新月异,正为固体物理不断开拓新的研究领域。极低
温、超高压、强磁场等极端条件、超高真空技术、表面能谱术、材料制备的新技术、同步辐射技术、核物理技术、激光技术、光散射效应、各种粒子束技术、电子显微术、穆斯堡尔效应、磁共振技术等现代化实验手段,使固体物理性质的研究不断向深度和广度发展。由于固体物理本身是微电子技术、光电子学技术、能源技术、材料科学等技术学科的基础,也由于固体物理学科内在的因素,固体物理的研究论文已占物理学中研究论文三分之一以上。其发展趋势是:由体内性质转向研究表面有关的性质;由三维体系转到低维体系;由晶态物质转到非晶态物质;由平衡态特性转到研究瞬态和亚稳态、临界现象和相变;由完整晶体转到研究晶体中的杂质、缺陷和各种微结构;由普通晶体转到研究超点阵的材料。这些基础研究又将促进新技术的发展,给人们带来实际利益。同时,固体物理学的成就和实验手段对化学物理、催化学科、生命科学、地学等的影响日益增长,正在形成新的交叉领域。

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