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NanoST版 - 极其活跃的物理学前沿领域——凝聚态物理学(1)
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m******i
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凝聚态物理学是当今物理学最大也是最重要的分支学科之一。据70年代中期的调查统计

凝聚态物理学年发表论文数居首位,占物理学论文总数的三分之一;从事凝聚态物理研

的人数也居首位,占总人数的四分之一;而从60年代末到80年代末,获诺贝尔物理奖的

数中,从事凝聚态研究的人数,超过了研究粒子物理的人数,接近总人数的一半,也居

位。凝聚态物理学得以迅猛发展,首先表现在其研究对象的开拓上。在由原来传统的三

周期性结构,向着低维甚至非周期结构的发展中,所涉及到的理论也逐渐地趋于深化与

熟,从30年代的晶体结构分析的唯象理论与固体的比热理论、金属自由电子论和铁磁性

论,发展到30年代后的能态理论、电子衍射和X射线衍射的动力学理论,以及点阵动力理

。60年代以后,在凝聚态物理学中,对称性破缺理论又占据了中心地位。以它为基础,

立了能态、元激发、缺陷及临界区域四个层次。与之相应,各种有序态的序参量、广义

度、标度不变性、自相似结构等一系列新的概念随之诞生。此外,大量非线性课题相继

现,使凝聚态物理不仅在深度及广度上冲破了传统固体物理学,而且向着更深层次与更

D********g
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2
凝聚态物理学是当今物理学最大也是最重要的分支学科之一。据70年代中期的调查统计
,凝聚态物理学年发表论文数居首位,占物理学论文总数的三分之一;从事凝聚态物理
研究的人数也居首位,占总人数的四分之一;而从60年代末到80年代末,获诺贝尔物理
奖的人数中,从事凝聚态研究的人数,超过了研究粒子物理的人数,接近总人数的一半
,也居首位。凝聚态物理学得以迅猛发展,首先表现在其研究对象的开拓上。在由原来
传统的三维周期性结构,向着低维甚至非周期结构的发展中,所涉及到的理论也逐渐地
趋于深化与成熟,从30年代的晶体结构分析的唯象理论与固体的比热理论、金属自由电
子论和铁磁性理论,发展到30年代后的能态理论、电子衍射和X射线衍射的动力学理论
,以及点阵动力理论。60年代以后,在凝聚态物理学中,对称性破缺理论又占据了中心
地位。以它为基础,建立了能态、元激发、缺陷及临界区域四个层次。与之相应,各种
有序态的序参量、广义刚度、标度不变性、自相似结构等一系列新的概念随之诞生。此
外,大量非线性课题相继出现,使凝聚态物理不仅在深度及广度上冲破了传统固体物理
学,而且向着更深层次与更大的范围蓬勃发展。
90年代
r**t
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3
鼓掌!
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