Festkörperphysik WS 2012/13

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Transkript:

Festkörperphysik WS 2012/13 Prof. Dr. Hilbert v. Löhneysen Vorlesung: Dienstags und Donnerstags 9:45 Uhr 11:15 Uhr, Lehmann-Hörsaal Sprechstunde: Dienstag 11:30 Uhr 12:30 Uhr

Übungen Übungsleitung: Dr. Gerda Fischer Termine: Donnerstags, 08:00 Uhr 09:30 Uhr (1 Gruppe) Donnerstags, 14.00 Uhr - 15.30 Uhr (6 Gruppen) Donnerstags, 15.45 Uhr - 17.15 Uhr (4 Gruppen) Donnerstags, 17.30 Uhr - 19.00 Uhr (3 Gruppen) Beginn: Erste Übung am Donnerstag, den 25. Oktober 2012 Anmeldung: Dienstag, 16.10.12 (13h), bis einschl. Donnerstag, 18.10.12 (24h) online unter http://www.physik.kit.edu/tutorium/ws1213/physik5/

Übungsgruppen bei stark ungleichmäßiger Belegung wird eine Umverteilung der Übungsgruppen vorgenommen. die endgültige Einteilung der Übungsgruppen wird am Montag, den 22.10.12, durch Aushang im Foyer des Physikhochhauses sowie per webseite/ilias bekannt gegeben. eine spätere Anmeldung zur Übung oder ein Wechsel der Übungsgruppe ist nur nach Rücksprache mit der Übungsleiterin möglich.

Übungsblätter die Übungsblätter werden i. d. R. Donnerstag in ILIAS gestellt und die Lösungen eine Woche später besprochen zu Beginn jeder Übung muss jeder Student angeben, welche Aufgaben er zuhause bearbeitet hat die Lösungen der angegebenen Aufgaben müssen in der Übung an der Tafel vorgerechnet und erklärt werden können, damit man die Aufgabe angerechnet bekommt (mind. 4 x Vorrechnen imsemester) Anrechnung der Aufgaben nur bei Anwesenheit man darf höchstens zweimal unentschuldigt fehlen Entschuldigung erfolgt beim Tutor

Modulprüfung / Scheinvergabe / ECTS Erfolgreichen Abschluss der Übungen: - 50% der Aufgaben - mind. 4 mal Vorrechnen (im Semester) und Anwesenheit Bachelorstudiengang neuer Prüfungsordnung (PO10): die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen (zweistufig*) gilt als Zulassung für die mündliche Modulprüfung *Vorleistung 1: Blatt 1 bis Blatt 6;Vorleistung 2 (nur nach bestandener 1. Vorleistung!): Blatt 7 bis Blatt 12; die Anmeldetermine für QISPOS werden auf den Übungsblättern bekannt gegeben

Modulprüfung / Scheinvergabe / ECTS Bachelorstudiengang alter Prüfungsordnung (PO08): die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen gilt als Zulassung für die notenrelevante Modulprüfung (Klausur); die Anmeldetermine für QISPOS werden auf den Übungsblättern bekannt gegeben Lehramt Physik wie Bachelorstudiengang PO08 Studiengang Mathematik: keine Vorleistung zur Klausur notwendig weitere Sonderfälle fragen bitte bei der Übungsleitung nach

Klausur es werden zwei Klausurtermine angeboten: 1. Klausur: Freitag, 01.03.2013 (11h 13h) 2. Klausur: zu Beginn der Vorlesungszeit im SS 2013 die Klausur ist bestanden mit mehr als 40% erreichbaren Punkte die Details zur Klausuranmeldung werden zur gegebener Zeit bekannt gegeben

Downloads und Infos IlIas (https://idp.scc.kit.edu/idp/authn/extup) Magazin >> Fakultät für Physik >> Physikalisches Institut (PI) >> WS 2012/2013 >> [2100051] Moderne Experimantalphysik II (Physik V, Festkörperphysik > nur mit RZ-Account und Beitritt zum Kurs mit pswd: physik5 > die Materialien dürfen nicht kopiert werden, um sie anderweitig zu veröffentlichen Übungsblätter aktuelle Informationen zur Vorlesung und den Übungen Informationen zur Anmeldung im QISPOS

Literatur zur Festkörperphysik C. Kittel Einführung in die Festkörperphysik Oldenbourg-Verlag 2005 (14. Auflage) N. W. Ashcroft, N. D. Mermin Festkörperphysik Oldenbourg-Verlag 2005 (3. Auflage) H. Ibach, H. Lüth Festkörperphysik Springer-Verlag 2002 (6. Auflage) S. Hunklinger Festkörperphysik Oldenburg-Verlag 2009 (2. Auflage)

Inhalt 1. Bindungstypen 2. Kristallstrukturen 3. Beugung und reziprokes Gitter 4. Gitterdynamik 5. Thermische Eigenschaften des Gitters 6. Dielektrische Eigenschaften von Isolatoren 7. Das freie Elektronengas 8. Elektronen im periodischen Potential 9. Halbklassische Dynamik von Kristallelektronen 10. Halbleiter 11. Einige magnetische Eigenschaften 12. Grundbegriffe der Supraleitung

1. Bindungskräfte 1.1. Allgemeines 1.2. Kovalente Bindung 1.3. Ionenbindung 1.4. Metallische Bindung 1.5. van der Waals-Bindung 1.6. Wasserstoff-Brückenbindung 1.7. Zusammenfassung