Vorlesung und Übung zur Theoretischen Festkörperphysik
1. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 26.10.05 1. Lösungsblatt 2. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 2.11.05 2. Lösungsblatt 3. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 9.11.05 3. Lösungsblatt 4. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 23.11.05 4. Lösungsblatt 5. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 30.11.05 5. Lösungsblatt 6. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 7.12.05 6. Lösungsblatt 7. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 14.12.05 7. Lösungsblatt 8. Übungsblatt Abgabe bis Mittwoch 11.1.06 verlängert. 8. Lösungsblatt 9. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 18.1.06 9. Lösungsblatt 10. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 25.1.06 10. Lösungsblatt 11. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 1.2.06 Leider habe ich im Hamilton-Operator von Aufgabe 22 die Faktoren εk und V(k,k',q) vergessen. Besser wäre 11a. Übungsblatt gewesen. 11. Lösungsblatt 12. Übungsblatt Abgabe Mittwoch 8.2.06 12. Lösungsblatt Skriptum zur Vorlesung Theoretische Festkörperphysikim Sommersemester 2001 und Wintersemester 2001/02. Der Inhalt der Theoretischen Festkörperphysik I ist im folgenden Skriptum enthalten. Dabei ist ein erheblicher Teil des Stoffes des Skriptums bereits Inhalt der Vorlesung Physik VI gewesen. Die Abschnitte 5.d und 9 des Skriptums wurden nicht behandelt. Das Skriptum wurde auch im Winter-Semester 2003/04 verwendet. Behandelt wurden die Abschnitte 1-4, 5 ohne 5d, 6-8, 10-13, 15-19. Das Skriptum wird auch im Winter-Semester 2005/06 ausschnittsweise verwendet. Behandelt werden sollen: Kristallstrukturen, Phononen und Elektronen, thermische Eigenschaften, wechselwirkende Elektronen, Dielektrizitätskonstante und Leitfähigkeit, magnetische Eigenschaften, quantisierter Halleffekt, Supraleitung. Teil I der Theoretischen Festkörperphysik neu: Zwei Abschnitte über Metalle und Halbleiter Teil II der Theoretischen Festkörperphysik Index und Inhalt Einzelabschnitte der theoretischen Festkörperphysik II: 15 Erzeugungs- und Vernichtungs-Operatoren 16 Hartree-Fock-Näherung, RPA, Plasmonen 17 Dielektrizitätskonstante und Abschirmung 18 Effektive Paar-Wechselwirkung 19 Cooper-Paare und BCS-Lösung 20 Elektrodynamik des Supraleiters 21 Hubbard-Modell 22 t-J-Modell 23 Hochtemperatur-Supraleiter I 24 Landau-Theorie 25 Hochtemperatur-Supraleiter II 25 Fortsetzung Abbildungen in Farbe dazu 26 Molekularfeld-Näherung 27 Homogenitäts- und Skalengesetze 28 Renormierungsgruppe 29 Renormierungsgruppe mit scharfem Abschneide-Impuls 30 Pfadintegrale für klassische Felder 31 Pfadintegrale für Bosonen 32 Pfadintegrale: Ausblick Back to Startseite Prof. Wegner. |