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第一章 晶体结构 第二章 固体的结合 第三章 晶格振动与晶体的热学性质 第四章 能带理论 第五章 晶体中电子在电场和磁场中的运动 第六章 金属电子论 第七章 半导体电子论 第八章 固体的磁性 第九章 固体中的光吸收 第十章 超导电的基本现象和基本规律 第十一章 固体中的元激发 第十二章 晶体中的缺陷和扩散 第十三章 相图
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晶体中电子在磁场中的运动时,采用有效质量近似后,电子做螺旋运动,其回转频率:
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一、磁场对晶体中的电子的作用(自由电子模型)
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§1.费米面构图 §2.电子在恒定磁场下的运动轨道 §3.等能面和轨道密度 §4.紧束缚近似(Tight-Binding) §5.费米面测量
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1. 低温超导现象 2. 临界温度、电流、磁场 3. 超导体是否理想导体? 4. Meissner效应
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问题的提出:所有固体都包含大量的电子,但电子的导电性却相差非常大
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1. 例题:纳米颗粒中的电子能级 2. 均匀磁场中的电子气(4.3.1) 3. Hall效应和磁阻 4. Sommerfeld模型的局限 5. 模型修正 6. 固体微观描写 7. 本章概要
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9.1 Sn在零磁场时Tc为 3.7K,在绝对零度时的临界磁场Hc(0)为 24×103 A/m。求当T 为 2K时的临界磁场Hc。如果 2K时半径为 0.1cm的Sn线通过电流,求在超导线表明的磁 场强度H等于Hc(2K)时的临界电流为多少安培?
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在许多工程技术领域(如电磁场理论、量子力学、固体物理、材 料物理、流体力学等)经常遇到复变量的函数.复变函数理论研究复 变量之间的对应关系,它是实变函数理论在复数域中的推广,因此两 者之间有许多相近之处,这有助于我们学习比较,但在学习中更要注 意它们之间的不同之处.本章主要讨论复变函数的一些基本概念
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