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* Boltzmann-Gibbs-Verteilung, d.h. kanonische Verteilung (klassisch und quantenmechanisch, Zustandssumme, freie Energie und Entropie, einfache Argumente für die Boltzmannverteilung) * Einfache Anwendungen in der Quantenmechanik (Zweiniveausystem, harmonischer Oszillator, Wärmestrahlung) * Minimalprinzip der freien Energie, Druck und chemisches Potential * Freie Quantengase (Fermigas, Bosegas, klassisches ideales Gas als Grenzfall) * Wechselwirkung und Phasenübergänge (Ising-Modell, Molekularfeldnäherung, Langreichweitige Ordnung und Ordnungsparameter, Exakte Resultate, Kritische Phänomene, Fluktuationen, Renormierungsgruppe) * Thermodynamik (Thermodynamische Potentiale, Phasendiagramme, Kreisprozesse) * Ausblick: Kinetische Gleichung, Hydrodynamik, Fluktuationen und Dissipation, Thermalisierung

Theoretische Physik 4 2010/2011 (SD 640‪)‬ Prof. Dr. Florian Marquardt

    • Bildung

* Boltzmann-Gibbs-Verteilung, d.h. kanonische Verteilung (klassisch und quantenmechanisch, Zustandssumme, freie Energie und Entropie, einfache Argumente für die Boltzmannverteilung) * Einfache Anwendungen in der Quantenmechanik (Zweiniveausystem, harmonischer Oszillator, Wärmestrahlung) * Minimalprinzip der freien Energie, Druck und chemisches Potential * Freie Quantengase (Fermigas, Bosegas, klassisches ideales Gas als Grenzfall) * Wechselwirkung und Phasenübergänge (Ising-Modell, Molekularfeldnäherung, Langreichweitige Ordnung und Ordnungsparameter, Exakte Resultate, Kritische Phänomene, Fluktuationen, Renormierungsgruppe) * Thermodynamik (Thermodynamische Potentiale, Phasendiagramme, Kreisprozesse) * Ausblick: Kinetische Gleichung, Hydrodynamik, Fluktuationen und Dissipation, Thermalisierung

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    1 - Statistische Physik und Thermodynamik 2010/2011

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