ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Quantum theory of conducting matter: Newtonian equations of motion for a Bloch electron

دانلود کتاب نظریه کوانتومی انجام ماده: معادلات حرکت نیوتنی برای یک الکترون بلوچ

Quantum theory of conducting matter: Newtonian equations of motion for a Bloch electron

مشخصات کتاب

Quantum theory of conducting matter: Newtonian equations of motion for a Bloch electron

دسته بندی: ریاضیات
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 038774102X, 9780387741024 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2007 
تعداد صفحات: 223 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 37,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Quantum theory of conducting matter: Newtonian equations of motion for a Bloch electron به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب نظریه کوانتومی انجام ماده: معادلات حرکت نیوتنی برای یک الکترون بلوچ نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب نظریه کوانتومی انجام ماده: معادلات حرکت نیوتنی برای یک الکترون بلوچ



اندازه‌گیری‌های ضریب هال RH و ضریب Seebeck (قدرت ترموالکتریک) S به عنوان نشان‌دهنده بار حامل q شناخته شده‌اند. در سدیم (Na) که یک شبکه مکعبی (bcc) در مرکز بدن را تشکیل می دهد، هم RH و هم S منفی هستند، که نشان می دهد حامل \"الکترون\" است. در نقره (Ag) که یک شبکه مکعبی وجهی (fcc) را تشکیل می دهد، ضریب هال RH منفی است اما ضریب Seebeck S مثبت است. این عارضه از سطح فرمی فلز ناشی می شود. در هدایت فیزیک ماده، «الکترون‌ها» و «حفره‌ها» نقش مهمی دارند. \"الکترون ها\" (\"حفره ها") که طبق تعریف در خلاف جهت عقربه های ساعت (در جهت عقربه های ساعت) حول بردار میدان مغناطیسی (شار) B می چرخند را نمی توان بر اساس معادله حرکت غالب در دینامیک الکترون مورد بحث قرار داد: dk/dt=q (E + v x B)، k = k-بردار، E = میدان الکتریکی، v = سرعت زیرا رابطه انرژی - تکانه در این معادله گنجانده نشده است. در این کتاب معادلات حرکت نیوتنی را با تانسور جرمی متقارن استخراج خواهیم کرد. ما این تانسور را با معرفی جرم های اصلی و محورهای اصلی تانسور جرم معکوس مرتبط با سطح فرمی مورب می کنیم. ما نشان می‌دهیم که \"الکترون‌ها\" (\"حفره\") در نزدیکی سطح فرمی تولید می‌شوند، بسته به علامت انحنای سطح. به عنوان کاربرد، ما نوسانات مغناطیسی در حساسیت و هدایت، تشدید سیکلوترون، توان حرارتی و اثر هال مادون قرمز را درمان می کنیم. در هر مورد، ما پدیده‌ها را از ساختار بلوری شروع می‌کنیم و از سطح فرمی استفاده می‌کنیم. مدل الکترون آزاد، فونون ها، نظریه جنبشی انتقال الکترون، حساسیت مغناطیسی و روش معادله بولتزمن، که معمولاً در دوره مقدماتی فیزیک حالت جامد پوشش داده می شوند، به عنوان مقدمات گنجانده شده اند. متن از سه بخش تشکیل شده است، قسمت اول مقدماتی، فصل. 1-6، دینامیک الکترون بلوخ، فصل. 7-10، و برنامه های کاربردی، فصل. 11-15.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The measurements of the Hall coefficient RH and the Seebeck coefficient (thermoelectric power) S are known to give the sign of the carrier charge q. In sodium (Na) forming a body-centered cubic (bcc) lattice both RH and S are negative, indicating that the carrier is the "electron". In silver (Ag) forming a face-centered cubic (fcc) lattice the Hall coefficient RH is negative but the Seebeck coefficient S is positive. This complication arises from the Fermi surface of the metal. In conducting matter physics the "electrons" and the "holes" play important roles. The "electrons" ("holes") which by definition circulate counterclockwise (clockwise) around the magnetic field (flux) vector B cannot be discussed based on the prevailing equation of motion in the electron dynamics: dk/dt=q (E + v x B), k = k-vector, E = electric field, v = velocity since the energy-momentum relation is not incorporated in this equation. In this book we shall derive Newtonian equations of motion with a symmetric mass tensor. We diagonalize this tensor by introducing the principal masses and the principal axes of the inverse-mass tensor associated with the Fermi surface. We demonstrate that the "electrons" ("holes") are generated near the Fermi surface, depending on the curvature sign of the surface. As applications, we treat magnetic oscillations in the susceptibility and conductivity, cyclotron resonance, thermopower and infrared Hall effect. In each case we treat the phenomena, starting with the crystal structure and using the Fermi surface. Free-electron model, phonons, kinetic theory of the electron transport, the magnetic susceptibility and the Boltzmann equation method, which are normally covered in the introductory solid state physics course are included as the preliminaries. The text is composed of three parts, Part I preliminaries, Chap. 1-6, Bloch electron dynamics, Chap. 7-10, and applications, Chap. 11-15.





نظرات کاربران