Introduction to Thermodynamics and Kinetic Theory of Matter

Introduction to Thermodynamics and Kinetic Theory of Matter pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:John Wiley & Sons Inc
作者:Burshtein, Anatoly I.
出品人:
页数:349
译者:
出版时间:2005-5
价格:$ 137.00
装帧:Pap
isbn号码:9783527405985
丛书系列:
图书标签:
  • 热力学
  • 统计物理
  • 物质运动论
  • 物理学
  • 大学教材
  • 热学
  • 气体
  • 能量
  • 平衡态
  • 分子动理论
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具体描述

Imparts the similarities and differences between ratified and condensed matter, classical and quantum systems as well as real and ideal gases. Presents the quasi-thermodynamic theory of gas-liquid interface and its application for density profile calculation within the van der Waals theory of surface tension. Uses inductive logic to lead readers from observation and facts to personal interpretation and from specific conclusions to general ones.

固体物理导论:从晶格振动到电子输运 内容提要: 本书旨在为物理学、材料科学及相关工程领域的本科高年级学生和初级研究生提供一个全面而深入的固体物理学导论。我们聚焦于物质在凝聚态下的宏观和微观特性,从描述晶体结构的周期性动力学出发,逐步深入到电子的量子行为及其对材料电、磁、光学性质的决定性影响。全书结构严谨,逻辑清晰,旨在帮助读者建立扎实的理论基础,并能将其应用于解决实际的凝聚态物理问题。 第一部分:晶体结构与晶格动力学 第一章:晶体结构基础 本章首先界定了晶体、非晶体和准晶体的区别。重点阐述了晶体的基本描述工具:晶格、基矢、原胞、布拉维点阵和晶系。我们详细讨论了十四种布拉维点阵的几何特征,并引入了密堆积结构(如面心立方、六方最密堆积)的重要性。通过倒易点阵的概念,为后续的衍射理论和能带理论奠定了数学和物理基础。布里渊区的概念被引入,作为描述周期性势场中波矢的必要工具。本章通过大量的晶体结构实例(如金刚石、氯化钠、金属晶格)加深读者的直观理解。 第二章:晶格振动与声子 晶格振动是固体宏观热力学性质的根源。本章从牛顿定律出发,构建了一维无限长链的原子模型,推导出其运动方程。通过求解该方程,导出了色散关系(频率 $omega$ 与波矢 $mathbf{k}$ 的关系),清晰地展示了声学支和光学支的存在。随后,我们将理论推广到三维周期性晶体,详细讨论了声子——晶格振动的量子化激发——的概念。重点分析了声子的密度函数 $g(omega)$,并基于德拜模型(Debye Model)精确计算了晶体的比热容,成功解释了低温下比热容与 $T^3$ 的关系,并探讨了声子在热传导中的作用。 第三章:晶体中的衍射现象 衍射实验是确定晶体结构的唯一直接方法。本章详细阐述了X射线、电子束和中子束在晶体上的弹性散射理论。重点阐述了劳厄方程(Laue Equation)和布拉格定律(Bragg's Law)的物理意义及其相互联系。通过引入结构因子(Structure Factor),我们解释了衍射强度与晶胞内原子种类和位置的关系,并讨论了衍射图样中“缺失斑点”对结构对称性的指示作用。此外,本章还涵盖了非弹性散射(如声子散射),初步引入了利用动量和能量守恒分析晶格动力学的方法。 第二部分:电子的量子理论 第四章:自由电子模型与能带论的引入 本章将经典物理的局限性与量子力学的必要性进行对比。首先,回顾了费米气体模型在金属中的应用,计算了费米能、费米面和电子的平均能量。随后,引入了晶体势场的概念。核心部分是布洛赫定理(Bloch's Theorem)的推导和物理解释,该定理揭示了电子在周期势场中波函数的形式。通过这个关键的定理,我们解释了能带的形成机制:电子的连续能谱被分割成允许的能带和禁带(Energy Gaps),这从根本上解释了导体、半导体和绝缘体的区别。 第五章:能带结构与电子有效质量 深入探讨布洛赫电子的动力学。本章详细分析了色散关系 $E(mathbf{k})$ 的曲率,并推导出了电子的有效质量 $m^$ 的概念及其在能带结构中的物理意义(如在带底和带顶附近的差异)。我们利用有效质量的概念解释了能带理论中“空穴”(Holes)的引入,以及空穴如何等效地描述了在价带顶部附近运动的电子的动力学。本章还讨论了简化的模型,如紧束缚法(Tight-Binding Approximation),以估计某些材料(如碱金属)的能带宽度。 第六章:金属、半导体与绝缘体 基于能带理论,本章对固体进行分类和深入分析。对于金属,我们分析了费米面与布里渊区的关系,讨论了如何通过费米面的拓扑结构预测材料的输运性质。对于半导体,重点区分了本征半导体和掺杂半导体,详细阐述了N型和P型掺杂的机理,并讨论了费米能级在带隙中的位置变化。本章还概述了半导体结(如PN结)的形成及其在电子器件中的基本作用。对于绝缘体,我们强调了巨大的带隙对电导率的抑制作用。 第三部分:输运性质与低能激发 第七章:晶格的热学性质与电子-声子相互作用 本章将第一部分和第二部分的内容联系起来。我们首先回顾了声子的贡献,然后重点分析了电子对热学性质的贡献,特别是在金属中。核心内容是电子与声子之间的散射机制。我们讨论了电子散射对电阻率的影响,特别是区分了晶格振动(温度依赖性)和杂质散射(温度不敏感性)对电阻率的贡献。通过费米黄金定则,我们定性地描述了电子-声子散射的微观过程。 第八章:磁性材料的基础 本章导论性地介绍了固体中电子的自旋自由度及其在磁性中的作用。我们从泡利不相容原理和洪特规则出发,概述了原子磁矩的来源。随后,重点讨论了三种主要的集体磁性行为:顺磁性、抗磁性和铁磁性。我们引入了朗之万理论和居里-外斯定律来描述顺磁性行为。对于铁磁性,我们详细讲解了海森堡交换相互作用(Heisenberg Exchange Interaction)的概念,解释了磁畴的形成,并概述了布洛赫西南模型(Bloch-Weiss theory)对铁磁有序的初步描述。 第九章:光学性质与介电函数 本章探讨了光与固体的相互作用,特别是电磁波在介质中的传播。我们引入了宏观唯象描述——介电函数 $varepsilon(omega)$,并讨论了德鲁德模型(Drude Model)对金属中自由电子光学响应的初步解释。随后,我们转向绝缘体和半导体,分析了光吸收过程,即电子从价带跃迁到导带的机制,这与能带理论的预测相一致。本章还探讨了等离子体振荡,即集体电子的振荡模式,以及它们如何决定材料在红外区域的光学特性。 总结与展望 本书最后总结了凝聚态物理学的核心概念,并展望了更前沿的领域,例如超导电性、拓扑材料和低维电子系统(如二维材料),鼓励读者在掌握了基础理论之后,继续探索这些令人兴奋的研究方向。 特点: 强调物理图像: 避免纯粹的数学推导,力求将复杂的数学工具(如傅里叶分析、布洛赫定理)与直观的物理概念紧密结合。 理论与实验的桥梁: 每一重要理论的引入都紧密关联到X射线衍射、比热容测量、电阻率分析等关键实验观测。 渐进式难度: 章节结构遵循从晶格动力学(经典与半经典处理)到电子量子行为(完全量子化处理)的自然逻辑。

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