Előszó a magyar kiadáshoz | 9 |
Bevezetés | 11 |
Az elektron mint részecske | 13 |
Bevezetés | 13 |
Az elektromos tér hatása - vezetőképesség és Ohm törvénye | 14 |
Az elektronáramlás hidrodinamikai modellje | 17 |
Az Hall-effektus | 17 |
Elektromágneses hullámok szilárdtestekben | 19 |
Hullámok külső mágneses tér jelenlétében | 25 |
Ciklotronrezonancia | 27 |
Plazmahullámok | 29 |
A fémek fajhője | 30 |
Példák, feladatok | 31 |
Az elektron, mint hullám | 33 |
Bevezetés | 33 |
Az elektronmikroszkóp | 36 |
Az hullámok néhány tulajdonsága | 36 |
Alkalmazások az elektronra | 38 |
Két analógia | 40 |
Példák, feladatok | 42 |
Az elektron | 43 |
Bevezetés | 43 |
A Schrödinger-egyenlet | 45 |
A Schrödinger-egyenlet megoldásai | 46 |
Az elektron mint hullám | 47 |
Az elektron mint részecske | 48 |
Az elektron és a potenciálgát | 49 |
Két analógia | 51 |
Az elektron a potenciálgödörben | 52 |
A merev falú potenciálgödör | 54 |
A határozatlansági összefüggés | 54 |
Filozófiai következtetések | 54 |
Példák, feladatok | 57 |
A hidrogénatom és a periódusos rendszer | 59 |
A hidrogénatom | 59 |
Kvantumszámok | 63 |
Az elektrospin és a Pauli-féle kizárási elv | 65 |
A periódusos rendszer | 65 |
Példák, feladatok | 70 |
Kötések | 73 |
Bevezetés | 73 |
A kötések általános mechanikai sajátosságai | 74 |
Kötéstípusok | 76 |
Ionos kötések | 76 |
Fémes kötések | 77 |
A kovalens kötés | 78 |
A Van der Waals-kötés | 79 |
A Feyman-féle csatolt módusok módszere | 79 |
A magerők | 84 |
A hidrogénmolekula | 85 |
Egy analógia | 86 |
Példák, feladatok | 87 |
A fémek szabadelektron-elmélete | 89 |
A szabad elektronok | 89 |
Az állapotsűrűség és a Fermi-Dirac-eloszlás | 90 |
Az elektronok fajhője | 93 |
A kilépési munka | 94 |
A termoemisszió | 94 |
A Schottky-effektus | 97 |
A téremisszió | 99 |
A téremissziós mikroszkóp | 100 |
A fotoelektromos hatás | 101 |
Két fém érintkezése | 102 |
Példák, feladatok | 102 |
A szilárdtestek sávelmélete | 105 |
Bevezetés | 105 |
A Kronig-Penney-modell | 106 |
A Ziman-modell | 109 |
A Feynman-modell | 111 |
Az effektív tömeg | 114 |
A szabad elektromok effektív száma | 116 |
Az egy sávra jutó lehetséges állapotok száma | 118 |
Fémek és szigetelők | 119 |
A lyukak | 119 |
Kétvegyértékű fémek | 120 |
Véges hőmérsékletek | 122 |
Befejező észrevételek | 123 |
Példák, feladatok | 123 |
Félvezetők | 125 |
Bevezetés | 125 |
Tiszta félvezetők | 125 |
Szennyezett félvezetők | 130 |
Szóródás | 134 |
Az elektron- és a lyuksűrűség összefüggése | 136 |
Nemegyensúlyi folyamatok | 136 |
Valódi félvezetők | 138 |
A félvezetők tulajdonságainak mérése | 139 |
Szabályozott szennyezésű tiszta félvezető egykristályok előállítása | 145 |
Példák, feladatok | 148 |
A félvezető eszközök alapelvei | 151 |
Bevezetés | 151 |
A p-n-átmenet egyensúlyban | 151 |
Az egyenirányítás | 155 |
Injektálás | 156 |
Az átmeneti kapacitás | 157 |
A tranzisztor | 158 |
Fém-félvezető átmenetek | 162 |
A felületi állapotok szerepe; valódi fém-félvezető átmenetek | 164 |
Az alagútdióda | 166 |
A backward-dióda | 168 |
A Zener-dióda és a lavinadióda | 169 |
A varaktordiódák | 170 |
Fotódiódák és lámpák | 172 |
Infravörös detektorok | 173 |
Térvezérlésű tranzisztorok | 173 |
Vezérelt szilícium-egyenirányító | 175 |
A Gunn-effektus | 176 |
Nyúlásmérő bélyegek | 179 |
A mágneses tér mérése a Hall-effektus segítségével | 180 |
Mikroelektronikai áramkörök | 180 |
Példák, feladatok | 183 |
Dielektromos anyagok | 185 |
Bevezetés | 185 |
Makroszkopikus közelítés | 185 |
Mikroszkopikus közelítés | 186 |
A polarizációk fajtái | 187 |
A komplex dielektromos együttható és a törésmutató | 188 |
Frekvenciafüggés | 190 |
Poláros és nempoláros anyagok | 191 |
A Debye-egyenlet | 191 |
Az effektív tér | 192 |
Dielektromos átütés | 193 |
Piezoelektromosság | 195 |
Ferroelektromos anyagok | 197 |
Példák, feladatok | 197 |
Mágneses anyagok | 201 |
Bevezetés | 201 |
Makroszkopikus közelítés | 201 |
Mikroszkopikus (fenomenologikus) elmélet | 202 |
Domének és hiszterézisgörbe | 206 |
Mikroszkopikus (kvantummechanikai) elmélet | 209 |
A Stern-Gerlach-kísérlet | 213 |
Mágneses rezonancia | 217 |
Két alkalmazás | 219 |
Példák, feladatok | 221 |
Bevezetés a mézerek és lézerek elméletébe | 223 |
Egyensúly | 223 |
Kétállapotú rendszerek | 223 |
Lézerrendszerek gyakorlati megoldásai | 227 |
Mézerek | 230 |
Koherencia | 231 |
Zaj | 233 |
Alkalmazások | 234 |
Példák, feladatok | 236 |
Szupravezetés | 239 |
Bevezetés | 239 |
A mágneses tér hatása | 242 |
Mikroszkopikus elmélet | 243 |
Termodinamikai tárgyalásmód | 244 |
Felületi energia | 248 |
A Landau-Ginzburg-elmélet | 249 |
A gap | 254 |
Néhány alkalmazás | 258 |
Példák, feladatok | 260 |
Utószó | 263 |
Függelék | 265 |
Gyakran használt jelölések és egységek | 265 |
A legfontosabb fizikai állandók | 265 |
Függelék | 267 |
A variációszámítás Euler-egyenletének levezetése | 267 |
A példák és feladatok megoldása | 269 |