大学物理里面主要靠自己自学的,上课的话,除非自己学过2次,否则不可能听懂的。Landau就说过,在大学讲课就像对这一群羊在吹笛子,就是我们说的对牛d琴。
自己找资料,自己看视频,自己做习题。不要指望上可能听懂,去上课只是为了应付点名罢了。
看资料的话,多看经典教材。
视频的话也要看经典,可以反复看,不用担心走神跟不上。
习题是必需的。
多讨论,不讨论是学不好物理的。平时多逛逛论坛。比如,新繁星客栈,相对论吧啥的。里面有很多基础物理的话题。
电子科学与技术,物理大概有7门吧。
基础物理,量子力学,热力学和统计物理, 电磁场和电磁波,固体物理,半导体物理, 半导体器件物理
基础物理,大约就是高中物理,然后用高等数学重新解释一次。这里间已使用的教材是<费曼物理学讲义>; Landau的<理论物理>可以辅助但不适合初学者,这是写给科研人员看的,解题思路都是很经典的范例,但初学者看不懂的。
视频,就用杨振宁的就不错了。
习题的话 ,就用本校发的习题册,因为期末考试都是那里出来的。另外要研究往年的考试卷。每一章的考试分数都是不会变的。比如前一年第2章考了20分,今年一定不会考10分。
电磁场和电磁理论。其实<费曼物理学讲义.卷二>就是讲电动力学的。电磁场这门课只是添加了一点导行电磁波的章节, 内容无非就是亥姆赫兹方程的狄利克莱问题。数学物理方程学好了,应该问题不大。
量子力学。其实,量子力学入门比较费劲,但是要比理论力学,广义相对论都要好学-----当然了,只是初等量子力学。
建议的话先把波函数的定态判定条件,算符的对易和守恒的关系搞清楚。然后会用狄拉克算符表示量子态。
这三个问题搞清楚,就是量子力学算是入门了。
推荐教材 狄拉克<量子力学原理>,<费曼物理学讲义.卷三>,曾谨严或者周世勋的都不错
视频的话,苏汝铿的或者钱伯初的都不错。
习题用周世勋的, 和曾谨严的,两本都要做。
热力学和统计物理
热力学和统计物理的话,主要就是解全微分方程。多做习题了。
热力学俺不咋地,统计物理简单唠叨一下。 统计物理就是建立一个从宏观参量到微观粒子数的映射。具体地说就是把宏观的温度 映射成 微观粒子态数。
然后用态函数 直接求熵,焓,自由能。
就是说在热力学里面,用T,P,V求熵,焓,自由能。在统计物理里面,直接用态函数β求熵,焓,自由能。
但是要注意,态函数β是有三种情况的,分别是Bolzman, Bose, Fermi三种情况
推荐的书,俺用的是汪志城的,建议使用李政道的<统计物理>,还有Landau 的<理论物理.统计物理>作参考。
固体物理
固体物理主要研究晶体。晶体分成两部分,一部分是晶胞,一部分是近自由电子。
晶胞是周期性排列在空间,只做轻微的简谐振动的原子团(当然,这只是2阶近似了)。
近自由电子则是由于晶胞的衍射作用,在晶体内部产生了驻波-----这就是能带。
研究晶胞是周期性排列的,使用X射线衍射技术,把晶格排列衍射成不同的花纹。这里需要注意的是倒格子的概念,因为讨论晶体内部电子衍射套间的时候要用到倒格子参数的。
研究晶胞振动,产生声子的概念。
研究自由电子运动,产生功函数,和接触电势差的概念。
研究近自由电子运动, 因为晶胞衍射,产生了布洛赫波,解布洛赫波就产生了能带。要学会微扰法和紧束缚法。
推荐的视频是上交蒋玉龙的视频,还有台湾交通大学李教授的视频。山东大学的视频主要讲推理,初学者不适合看。推荐的教材是方俊鑫的,和黄昆的教材。推荐的习题是山东大学出的习题解, 还有吴代鸣出的习题解。
半导体物理
相对上面的物理课,半导体物理比较简单,只有一条定律。就是算费密分布。
外界的影响最后无非就是产生一个能级,参杂能级,准费米能级,这些能级会导致载流子浓度重新分布。
使用费密分布重新算载流子浓度,然后就能用载流子浓度算电导函数。
建议是从习题开始研究课本,然后就知道课本那些公式到底想做什么了。
推荐的课本是刘恩科的<半导体物理学> 施敏<半导体物理与工艺答案>
半导体器件物理
这个不是我的方向,不敢多说。
推荐施敏的<半导体器件物理>
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)