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1. 晶格振动能量——经典模型 2. 晶格振动能量——量子模型 3. 比热 4. 频率分布函数的Einstein近似 5. 频率分布函数的Debye近似 6. 定性估计低温下晶格振动对比热贡献
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￾ 固体超导现象的发现及超导体的基本性质 ￾ 超导电性的研究历史 ￾ 超导现象的试验研究 ￾ 超导电性的热力学及唯象理论 ￾ 超导电性的微观(量子)理论框架 ￾ 超导电性的应用 学习提示 主要内容 ￾ 授课思路:实验规律- 物理启发-理论建立 ￾掌握超导电体的基本物理特性及相关理论 ￾对超导电性从实验现象到理论的建立过程应有所感悟
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第九章 载流子的散射 第十章 半导休中的热现象 第十一章 复杂能带中的输运现象 第十二章 强电场下的热电子 第十三章 光的吸收和反射 第十四 章磁光现象、量子磁揄运、磁共振 第十五章 半导体中的发光现象 第十六章 非晶态半导体
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1.了解光电效应的规律,加深对光的量子性的理解; 2.利用光电效应测量普朗克常数 h; 3.学会用最小二乘法处理数据
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一. 热辐射(温度辐射) 1.热辐射:任何物体在任何温 度下,由于分子的热运动使物 体向外辐射各种波长的电磁 波
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一、热辐射 绝对黑体辐射定律 单色辐射本领(单色辐出度) 波长为的单色辐射本领是指单位时间内从物 体的单位面积上发出的波长在附近单位波长间隔 所辐射的能量
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一、选择题 (1)、粒子的动量不可能确定 (2)、粒子的坐标不可能确定 (3)、粒子的坐标和动量不可能同时确定 (4)、不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用 于其它微观粒子
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康普顿效应是说明光的粒子性的另 一个重要的实验。 1922-1933年间康普顿(A.H.Compton )观察X射线通过物质散射时, 发现散射的波长发生变化的 现象
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一、黑体辐射 1、热辐射的基本概念 一定时间内的物体辐射能的多少及其按波长 的分布与物体的温度有关,这种与温度有关的辐 射称为热辐射
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1. 了解电荷量子化、电荷守恒; 2. 掌握库仑定律及其适用条件、电场力叠加原理; 3. 理解电场强度概念,掌握场强叠加原理; 4. 理解电通量概念,掌握静电场的高斯定理;
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