FISICA STATISTICA
cod. 16658

Anno accademico 2013/14
1° anno di corso - Primo semestre
Docente
Settore scientifico disciplinare
Fisica della materia (FIS/03)
Field
Microfisico e della struttura della materia
Tipologia attività formativa
Caratterizzante
78 ore
di attività frontali
9 crediti
sede: PARMA
insegnamento
in - - -

Obiettivi formativi

Acquisire una conoscenza delle basi della meccanica statistica quantistica e di alcune importanti applicazioni.

Prerequisiti

Conoscenza di base della meccanica statistica classica e della meccanica quantistica

Contenuti dell'insegnamento

Richiami di meccanica statistica classica.

Stati miscela in meccanica statistica quantistica, operatore densità, entropia statistica.
Principio fondamentale della meccanica statisica, ensembles quantistici (microcanonico, canonico, gran-canonico, accenno all'ensemble T-P).
Paramagneti, vibro-rotazioni molecolari, calore specifico dei solidi.

Particelle identiche, spazio di Fock, seconda quantizzazione, fononi, gas ideali quantistici, modello di Hubbard, onde di spin.

Fluttuazioni. Transizioni di fase. Approssimazione di campo medio. Metodo Monte Carlo.

Esercizi numerici al calcolatore (Matlab) : implementazione del formalismo canonico per una Hamiltoniana di spin di tipo Heisenberg. Metodo Monte Carlo per il modello di Ising 2-dimensionale. Studio del modello di Hubbard su clusters tramite diagonalizzazione esatta.

Programma esteso

Richiami di meccanica statistica classica.

Stati miscela in meccanica statistica quantistica, operatore densità, entropia statistica.
Principio fondamentale della meccanica statisica, ensembles quantistici (microcanonico, canonico, gran-canonico, accenno all'ensemble T-P).
Paramagneti, vibro-rotazioni molecolari, calore specifico dei solidi.

Particelle identiche, spazio di Fock, seconda quantizzazione, fononi, gas ideali quantistici, modello di Hubbard, onde di spin.

Fluttuazioni. Transizioni di fase. Approssimazione di campo medio. Metodo Monte Carlo.

Esercizi numerici al calcolatore (Matlab) : implementazione del formalismo canonico per una Hamiltoniana di spin di tipo Heisenberg. Metodo Monte Carlo per il modello di Ising 2-dimensionale. Studio del modello di Hubbard su clusters tramite diagonalizzazione esatta.

Bibliografia

Appunti delle lezioni

Huang - Statistical Mechanics

Yeomans - Statistical Mechanics of Phase Transitions

Bruus and Flensberg - Introduction to Quantum field theory in condensed matter physics

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercizi al calcolatore.

Modalità verifica apprendimento

Esame orale. La valutazione avviene per il 30% su un argomento scelto dallo studente tra quelli trattati nel

corso o ad essi attinente. Per il restante 70% su una serie di brevi domande sugli argomenti del corso, volte a

stabilire in quale misura i concetti base sono stati acquisisti.

Altre informazioni

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