دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: فیزیک کوانتوم ویرایش: 1 نویسندگان: Lincoln D. Carr سری: ISBN (شابک) : 1439802513, 9781439802519 ناشر: CRC Press سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 752 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 17 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب درک انتقال فاز کوانتومی (فیزیک ماده متراکم): فیزیک، فیزیک کوانتومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Understanding Quantum Phase Transitions (Condensed Matter Physics) 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 درک انتقال فاز کوانتومی (فیزیک ماده متراکم) 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.
انتقال فاز کوانتومی (QPTs) نمونه های شگفت انگیزی از اثرات ماکروسکوپی رادیکال ذاتی در فیزیک کوانتومی ارائه می دهد: تغییر فاز بین اشکال مختلف ماده که توسط نوسانات کوانتومی به جای نوسانات حرارتی هدایت می شوند، معمولاً در دماهای بسیار پایین. QPTها بینش جدیدی در مورد مسائل برجسته مانند ابررسانایی در دمای بالا ارائه می دهند و جنبه های اساسی نظریه کوانتومی، مانند همبستگی های قوی و درهم تنیدگی را نشان می دهند. در طول دو دهه گذشته، درک ما از QPTها به دلیل انبوهی از مثالهای تجربی، روشهای عددی قدرتمند جدید، و درک نظری جدید از مشکلات چند جسمی کوانتومی که قبلاً حلناپذیر بود، بسیار افزایش یافته است. درک انتقال فاز کوانتومی، درک کنونی ما از QPT ها را با تأکید بر نمونه هایی از فیزیک ماده متراکم سازماندهی می کند. این کار منحصر به فرد با گرد هم آوردن 48 فیزیکدان مشهور درگیر با تئوری و مشاهده QPT ها، بررسی کامل و در عین حال مختصر این میدان را ارائه می دهد. هر فصل خوانندگان را از طریق اکتشافات گذشته مستقیماً از طریق آخرین نتایج تحقیق می برد و سپس با سؤالات باز و مسائل حل نشده به پایان می رسد. بخش اول به مفاهیم و جهتهای جدید در QPTها، از دینامیک تا پراکندگی و درهم تنیدگی میپردازد، و شامل مطالب مقدماتی مناسب برای دانشمندان تازه وارد در این زمینه است. بخش دوم به بررسی مدلها، سیستمها و جنبههای خاص QPT میپردازد، از جمله نظم توپولوژیکی، شبکه Kondo، شبکه Jaynes-Cummings، کاهش ابعاد، اثرات اندازه محدود و فراپایداری، و QPT در میعانات بوز-اینشتین. بخش سوم آزمایشهایی را پوشش میدهد که با درک عمیقتر QPTها، از جمله نقاط کوانتومی، سیستمهای الکترونی دوبعدی، شبکههای سرخورده در ضد فرومغناطیسهای مولکولی، فرمیونهای سنگین و اتمهای فوقسرد در شبکههای نوری انجام میشوند. بخش چهارم پیشرفتهایی را در روشهای عددی مورد استفاده برای مطالعه QPT ارائه میکند، از جمله خوشه مونت کارلو و الگوریتم کرم، روشهای ماتریس-محصول-وضعیت، و نظریه میدان میانگین دینامیکی. بخش پنجم به ارتباط QPT ها فراتر از فیزیک ماده متراکم، از جمله وقوع آنها در ستارگان نوترونی، پلاسمای کوارک-گلئون، سیستم های QED حفره ای و نظریه ریسمان می پردازد. دانشجویان فارغ التحصیل، محققان فوق دکترا و دانشمندان حرفه ای که به دنبال دانش عمیق QPT هستند، همگی این کتاب را بسیار مفید خواهند یافت. محققان در این زمینه درک خود را از وسعت باور نکردنی موضوع در فصل هایی که مطالب خارج از تخصص خود را پوشش می دهند افزایش می دهند.
Quantum phase transitions (QPTs) offer wonderful examples of the radical macroscopic effects inherent in quantum physics: phase changes between different forms of matter driven by quantum rather than thermal fluctuations, typically at very low temperatures. QPTs provide new insight into outstanding problems such as high-temperature superconductivity and display fundamental aspects of quantum theory, such as strong correlations and entanglement. Over the last two decades, our understanding of QPTs has increased tremendously due to a plethora of experimental examples, powerful new numerical methods, and novel theoretical understanding of previously intractable quantum many-body problems. Understanding Quantum Phase Transitions organizes our current understanding of QPTs with an emphasis on examples from condensed matter physics. Bringing together 48 well known physicists involved with the theory and observation of QPTs, this unique work provides a thorough yet concise examination of the field. Each chapter takes readers through past discoveries right up through the latest research results, and then ends with open questions and unsolved problems. Part I treats new concepts and directions in QPTs, from dynamics through dissipation and entanglement, and includes introductory material suitable for scientists new to the field. Part II explores specific models, systems, and aspects of QPTs, including topological order, the Kondo lattice, the Jaynes-Cummings lattice, reduced dimensionality, finite-size effects and metastability, and QPTs in Bose-Einstein condensates. Part III covers experiments motivated by a deeper understanding of QPTs, including quantum dots, 2D electron systems, frustrated lattices in molecular antiferromagnets, heavy fermions, and ultracold atoms in optical lattices. Part IV presents advances in numerical methods used to study QPTs, including cluster Monte Carlo and the worm algorithm, matrix-product-state methods, and dynamical mean-field theory. Part V looks at the relevance of QPTs beyond condensed-matter physics, including their occurrence in neutron stars, the quark-gluon plasma, cavity QED systems, and string theory. Graduate students, post-doctoral researchers, and professional scientists who seek a deep knowledge of QPTs will all find this book very useful. Researchers in the field will enhance their appreciation of the incredible breadth of the subject in chapters covering material outside their specialties.