Theoretical Physics IV (Quantumphysics and statistical physics: advanced concepts)
G. Morigi mit R. Menu, A. Konovalov, R. Kraus, T. Schmit
Vorlesung
- Mittwoch 12:30 - 14:00 Uhr, Gebäude E2 6, Seminarraum E04
- Donnerstag 10:15 - 11:45 Uhr, Gebäude E2 6, Seminarraum E04
Vorlesungsbeginn: Mittwoch, 20.10.2021, 12.30 Uhr, Gebäude E2 6, Seminarraum E04
ACHTUNG: Am Donnerstag, den 10.03. veranstaltet unsere Arbeitsgruppe von 15 - 17 Uhr in Raum E.04 im Gebäude E2.6 einen Tag der offenen Tür. Interessierte Studierende können einen Einblick in die verschiedenen Forschungsthemen der Arbeitsgruppe erhalten und sich über potentielle Bachelor- und Masterarbeitsprojekte informieren.
Übungen
Gruppe 1: Mo 14:00-16:00, 4.18 (Geb. E 2 6), Übungsleiter: Aleksei Konovalov
Gruppe 2: Fr 14:00-16:00, 4.18 (Geb. E 2 6), Übungsleiterin: Rebecca Kraus
Klausuren
Erste Klausur: Di 01.03.2022, 14:00-17:00, Raum 0.10 (Gr. HS-Physik), Gebäude C6.4
Zweite Klausur: Mi 30.03.2022, 09:00-12:00, Raum 0.10 (Gr. HS-Physik), Gebäude C6.4
Übungsblätter
Deutsch:
- Übungsblatt 1
- Übungsblatt 2
- Übungsblatt 3
- Übungsblatt 4 (es wurde ein Fehler in Gleichung 2 korrigiert)
- Übungsblatt 5
- Übungsblatt 6
- Übungsblatt 7
- Übungsblatt 8
- Übungsblatt 9 (es wurde ein Fehler in Gleichung 2 korrigiert)
- Übungsblatt 10
- Übungsblatt 11
- Übungsblatt 12
- Übungsblatt 13
English:
- Exercise sheet 1
- Exercise sheet 2
- Exercise sheet 3
- Exercise sheet 4 (there was a correction in equation 2)
- Exercise sheet 5
- Exercise sheet 6
- Exercise sheet 7
- Exercise sheet 8
- Exercise sheet 9 (there was a correction in equation 2)
- Exercise sheet 10
- Exercise sheet 11
- Exercise sheet 12
- Exercise sheet 13
Prüfungsleistungen
- Prüfungsvorleistung: Mindestens 50% der Votierpunkte und Vorrechnen einiger Aufgaben. Zusätzlich: Die schriftliche Ausarbeitung der gekennzeichneten Aufgaben in Gruppen. Wurde die entsprechende Prüfungszulassung bereits früher erworben, entfallen diese Vorleistungen.
- Bestehen einer der beiden Klausuren (die bessere wird gewertet).
Inhalt der Vorlesung
1. Thermodynamics
- 1.1 The first law of thermodynamics
- 1.2 Adiabatic transformations
- 1.3 The second law of thermodynamics
- 1.4 The Carnot’s cycle
- 1.5 The absolute thermodynamic temperature
- 1.6 The entropy
- 1.7 Thermodynamic potentials
2. Statistical physics: An illustrative example
- 2.1 Paramagnetism in solids
- 2.2 Microscopic model of a paramagnetic substance
- 2.3 The density operator
- 2.4 Microstates and macrostates
- 2.5 The statistical entropy as a measure of the degree of disorder
- 2.6 Thermal contact and energy partition
- 2.7 Identification of the thermodynamic quantities
- 2.8 Remarks
3. Statistical mechanics
- 3.1 The postulates of statistical mechanics
- 3.2 The microcanonical ensemble
- 3.2.1 The entropy of the microcanonical ensemble
- 3.2.2 Derivation of thermodynamics
- 3.3.3 Counting states in the classical limit
- 3.2.4 The equipartition theorem
- 3.3 The canonical ensemble
- 3.3.1 The density matrix of the canonical ensemble
- 3.3.2 Derivation of thermodynamics
- 3.3.3 Energy fluctuations in the canonical ensemble
- 3.3.4 The classical limit
- 3.4 The grand-canonical ensemble
- 3.4.1 The grand-partition function
- 3.4.2 Ensemble equivalence
- 3.5 Quantum degeneracy
- 3.5.1 The grand-partition function of the Boltzmann gas
- 3.5.2 The grand-partition function of the Fermi and Bose gas
4. Fermi systems
- 4.1 The equation of state of a Fermi gas
- 4.1.1 high temperatures and low densities
- 4.1.2 low temperatures and high densities
- 4.2 Internal energy and specific heat
5. Bose systems
- 5.1 The equation of state of a Bose gas
- 5.2 Bose-Einstein condensation
6. Kinetic theory in classical physics
- 6.1 Liouville theorem
- 6.2 Single particle distribution
- 6.3 Boltzmann transport equation
- 6.4 Boltzmann H-theorem
- 6.5 The Maxwell-Boltzmann distribution
Literatur
- Enrico Fermi, Thermodynamics (Dover, 1956).
- Kerson Huang, Statistical Mechanics (John Wiley & Sons, 1988).
- Franz Schwabl, Statistische Mechanik (Springer, 2006).
- Walter Greiner, Ludwig Neise und Horst Stöcker, Thermodynamik und statistische Mechanik (Harri Deutsch, 1993).
Und für die geneigten Leserinnen und Leser:
- Wolfgang Pauli, The Connection between Spin and Statistics, Phys. Rev. 58, 716 (1940).