Квантовая физика
-
Атомная физика: структура и взаимодействие атомов.
Атомная физика: изучение строения атомов, электронов и ядра. Взаимодействие атомов, ионизация и связь с ядерной энергетикой. Основы атомной теории.
-
Модель атома Бора: история и принципы
Модель атома Бора: история, принцип строения и ключевые особенности. Квантование энергии электронов, замена предыдущих моделей атома. Физика.
-
Предел Чандрасекара: максимальная масса белого карлика.
Предел Чандрасекара: макс. масса стабильного белого карлика (~2.765e30 кг). Ограничение обусловлено давлением вырожденных электронов и гравитацией.
-
Металлическая связь: природа и модели
Металлическая связь: объяснение природы, свойства металлов (прочность, тепло- и электропроводность). Примеры и исключения в химии металлов.
-
Квантовая частица в потенциальной яме.
Квантовая механика: модель частицы в ящике – упрощенный пример для понимания различий между классической и квантовой физикой. Энергетические уровни.
-
Экситоны: квазичастицы электрон-дырочного типа
Экзитон: квазичастица, образующаяся из электрона и дырки. Переносит энергию без заряда, важна в полупроводниках и изоляторах. Физика твердого тела.
-
Радиус атома: определение и методы измерения
Атомный радиус: определение, виды (Ван-дер-Ваальса, ионный, металлический, ковалентный). Измерение и теоретические расчеты размера атомов.
-
Ядерная оболочечная модель
Ядерная оболочечная модель: структура атомных ядер, энергетические уровни, принцип Паули. Нобелевская премия Майер, Йенсен, Вигнер. Ядерная физика.
-
Квантовые состояния и уровни энергии
Квантовые системы и дискретные уровни энергии: объяснение квантования энергии в атомах, ионах и молекулах. Энергетические уровни, оболочки электронов.
-
Энергия ионизации: определение и периодические закономерности.
Энергия ионизации: определение, формула и факторы, влияющие на неё. Узнайте, что такое первый потенциал ионизации и как он измеряется (эВ, Дж).
-
Энергия Ферми в газе Ферми при абсолютном нуле
Энергия Ферми при абсолютном нуле: определение, различие между энергией Ферми и уровнем Ферми, ключевые понятия квантовой механики и физики металлов.
-
Радиус Бора: Единица длины в атомной физике
Радиус Бора: фундаментальная физическая константа, определяющая размер атома водорода. Основа модели атома Бора и квантовой механики. ⚛️📏
-
Теория ферми-жидкости Ландау
Теория ферми-жидкости Ландау: описание поведения взаимодействующих фермионов в металлах и гелии-3 при низких температурах. Физическая модель, разработанная советскими учеными.
-
Экранирование электрических полей: физические механизмы и проявления.
Экранирование электрических полей: ослабление полей подвижными зарядами в плазме, электролитах и полупроводниках. Кулоновское взаимодействие и его влияние.
-
Электронное сродство: от молекул к твердым телам.
Электронное сродство: энергия при образовании анионов. Определение, связь с ионизацией, электронный потенциал и донорно-акцепторные свойства.
-
Давление вырождения электронов в квантовой механике
Давление вырождения электронов в квантовой механике: ключевой фактор стабильности белых карликов и металлов. Объяснение явления и упрощенные модели.
-
Плотность электронного распределения в квантовой механике
Плотность электронов в квантовой механике: вероятность нахождения электрона в пространстве. Основы теории функционала плотности и волновой функции.
-
Силы Лондона: межмолекулярное взаимодействие
Силы Лондона (дисперсионные силы) – слабые межмолекулярные взаимодействия между атомами и молекулами. Объясняем природу и суть этих ван-дер-ваальсовых сил.
-
Теорема Блоха в физике конденсированного состояния
Теорема Блоха в физике твердого тела: волны в периодическом потенциале. Блоховские функции, электронные структуры, квантовая механика, кристаллы.
-
Модель Дебая в физике твердого тела и термодинамике
Модель Дебая в физике: расчет теплоемкости твердых тел через фононы. Объясняет зависимость от температуры (закон Дебая T³), альтернатива модели Эйнштейна.
-
Эксперимент Франка — Герца и подтверждение квантовой природы атома.
Эксперимент Франка-Герца (1914) доказал квантовую природу атомов, подтвердив модель Бора и формулу Лоренца. Революционное открытие в физике!
-
Квантовая частица в одномерной решетке.
Квантовая физика: частица в 1D-решетке – модель периодической кристаллической структуры. Описание потенциала, создаваемого ионами, и обобщение свободной модели электрона.
-
Экранирование заряда ядра электронами
Экранирование электронов: снижение притяжения электрона к ядру из-за других электронов. Влияет на эффективный ядерный заряд и материаловедение.
-
Эффективный ядерный заряд в атомной физике
Эффективный ядерный заряд в атомной физике: влияние экранирования электронов на воспринимаемый заряд ядра. Влияет на свойства элементов и конфигурацию.
-
Плотность состояний в физике конденсированного состояния
Плотность состояний в физике конденсированного состояния: число доступных энергетических уровней. Важный параметр для понимания свойств материалов.
-
Главное квантовое число электрона
Главное квантовое число (n) в квантовой механике описывает состояние электрона в атоме. Определяет энергию и удаленность от ядра. Ключевые понятия и значения.
-
Модель электропроводности Друде
Модель Друде объясняет электропроводность металлов, рассматривая рассеяние электронов ио́нами. Понимание сопротивления и проводимости материалов.
-
Валентные электроны: строение и химические свойства атомов.
Валентные электроны: роль в химических связях и определении свойств элементов. Узнайте о строении атома, реакционной способности и ковалентных связях.
-
Делокализованные электроны: от органической химии до физики твердого тела
Делокализованные электроны: роль в химии, физике твердого тела и квантовой химии. Резонанс, электропроводность, молекулярные орбитали.
-
Квазичастицы в физике конденсированного состояния
Квазичастицы в физике конденсированного состояния: коллективное поведение частиц, рассматриваемое как единая частица. Эффективная масса, взаимодействие.
-
Полярон: квазичастица в физике конденсированного состояния
Полярон в физике твердого тела: квазичастица, описывающая взаимодействие электронов и атомов в кристаллах. Снижение подвижности, увеличение массы электрона.
-
Полуэмпирическая формула массы ядра
Полуэмпирическая формула массы ядра (Вейцзекера) для приближенного расчета массы атома по числу протонов и нейтронов. Основана на модели жидкой капли.
-
Функции Ваннье: локализация, свойства и применение в физике твердого тела.
Функции Ваннье в физике твердого тела: определение, свойства и применение. Локализованные молекулярные орбитали кристаллов, ортогональность, анализ связей.
-
Теория кристаллического поля в физике конденсированного состояния
Теория кристаллического поля (ТКП) в физике конденсированного состояния: объяснение спектров, цвета и маг. свойств комплексов переходных металлов. История и связь с ЛТП.
-
Взаимодействие Рудермана-Киттеля-Касуи-Ёсиды в спиновых стёклах
Взаимодействие RKKY: описание механизма косвенного обмена между магнитными моментами через электроны проводимости. Теория спиновых стёкол, физика магнетизма.
-
Поляризуемость вещества во внешнем электрическом поле.
Поляризуемость вещества в электрическом поле: приобретение дипольного момента, зависимость от частоты, диэлектрическая проницаемость и показатель преломления.
-
Эффект Рамзауэра — Таунсенда: квантовомеханическое рассеяние электронов на атомах благородных газов.
Эффект Рамзауэра-Таунсенда: рассеяние электронов благородными газами. Квантовомеханическое явление, открытое в 1921 году. Упругие и неупругие столкновения.
-
Электронный газ в твердых металлах: модель Джеллиума
Электронный газ (джеллиум) в физике твердого тела: квантовая модель металлов, описывающая взаимодействие электронов и их свойства. Основа для теории функционала плотности.
-
Модель Хаббарда: переход от проводника к изолятору.
Модель Хаббарда: переход металл-диэлектрик в физике твердого тела. Описывает взаимодействие электронов, туннелирование и отталкивание между атомами.
-
Влажные электроны: переходное состояние между твердым и жидким состоянием материи.
Влажные электроны на поверхности оксидов металлов – переходное состояние между твердым и жидким состоянием. Влияют на взаимодействие материалов, стабилизируются влагой.
-
Самоэнергия частиц: вклад взаимодействия в энергию и массу
Энергия самовоздействия частиц в квантовой теории поля: вклад во взаимодействие частицы с окружением, эффективная масса, поляризация среды.
-
Ядерные силы: взаимодействие между нуклонами
Ядерная сила: что это такое? Объяснение взаимодействия протонов и нейтронов в атоме, удерживающего ядро. Дальность и преодоление электростатического отталкивания.
-
Электронная корреляция: взаимодействие и методы расчета
Электронная корреляция: взаимодействие электронов в квантовых системах. Влияет на точность расчетов, энергия корреляции, метод Хартри-Фока.
-
Постоянная Маделунга в кристаллографии
Постоянная Маделюнга в кристаллографии: расчет электростатического потенциала ионов, энергия решетки и связь между ионами в кристаллах.
-
Несколько тел: проблемы и методы исследования
Небольшое число тел в физике: квантовая механика, ядерные системы, столкновения атомов и квантовые точки. Решение "задачи о нескольких телах" – сложная проблема.
-
Радиус ионa в кристаллах
Радиус ионов в кристаллах: определение, единицы измерения (пикометры, ангстремы), диапазон значений. Важно для понимания структуры и свойств веществ.
-
Теорема Купманса в квантовой механике
Теорема Купманса в квантовой механике: энергия ионизации равна отрицательной энергии высшей занятой МО. Приближение замороженных орбиталей, точность расчетов.
-
Электронные пузырьки в криогенных жидкостях: теория и морфологическая нестабильность
Электронные пузыри в криогенных газах: образование, размер (~2 нм), подвижность электронов при низких температурах и её зависимость от плотности газа.
-
Модель тугих связей в физике твердого тела
Тайт-биндинг модель в физике твердого тела: расчет электронной структуры, волновая функция, комбинация атомных орбиталей. Качественные результаты и применение.
-
Максимальное расстояние для N точек на сфере
Задача Томсона: поиск конфигурации с минимальной электростатической энергией N электронов на сфере. Решение для N=1 тривиально, для больших N – сложная задача.
-
Локальное приближение плотности в теории функционала плотности
Локальное приближение плотности (LDA) в теории функционала плотности (DFT): основано на однородном электронном газе, вычисление энергии обмена-корреляции.
-
Модель почти свободных электронов в твердых металлах
Квантовомеханическая модель NFE для металлов: электроны в кристаллической решетке. Расчет электронных зон, улучшение свободной модели электронов. Физика твердого тела.
-
Ральф Крониг: Жизнь и вклад в физику рентгеновской спектроскопии.
Ральф Крониг: биография немецкого физика, пионера в изучении спина частиц и спектроскопии рентгеновского поглощения. Модели Кронига-Пенни и эффекты Костера-Кронига.
-
Фотоиндуцированное разделение зарядов и квантовая природа атома.
Фотоиндуцированное разделение зарядов: принцип, поглощение фотонов, возбуждение электронов и их переход к акцепторам. Основы атомной структуры.
-
Кристалл Вигнера: твердая фаза электронов
Кристалл Вигнера: твердая фаза электронов при низкой плотности. Образуется решетка, минимизирующая энергию. Исследования, свойства, модель Джеллиума.
-
Разделение спина и заряда в твердых телах: дробление электронов на квазичастицы
Разделение спина и заряда в физике твердого тела: электроны расщепляются на спиноны, орбитоны и хо́лоны. Теория Томонаги-Лутингера и её развитие.
-
Уравнение Кона-Шама: Фиктивная система не взаимодействующих частиц
Уравнения Ко́на — Ша́ма: упрощение квантово-механических расчетов электронов в атомах и молекулах. Теория функционала плотности, фиктивные частицы, потенциал.
-
Ewald summation
-
Core electron