{"id":224,"date":"2018-07-22T23:45:46","date_gmt":"2018-07-22T23:45:46","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/?page_id=224"},"modified":"2018-12-13T12:12:17","modified_gmt":"2018-12-13T12:12:17","slug":"f888","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/f888\/","title":{"rendered":"F 888"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><u><b>F 888 \u2013 F\u00edsica do Estado S\u00f3lido<\/b><\/u><\/p>\n<p align=\"CENTER\">Segundo semestre de 2018<\/p>\n<p align=\"CENTER\">Prof. Eduardo Granado<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><b>Ementa:<\/b> O problema geral do s\u00f3lido e suas aproxima\u00e7\u00f5es. Movimento de caro\u00e7os e movimento de el\u00e9trons: vis\u00e3o puramente conceitual da aproxima\u00e7\u00e3o adiab\u00e1tica Born-Oppenheimer. Revis\u00e3o de estat\u00edstica qu\u00e2ntica: distribui\u00e7\u00f5es de Fermi-Dirac, Bose-Einstein e aplica\u00e7\u00f5es. Mol\u00e9culas: liga\u00e7\u00f5es e espectros moleculares. Estrutura cristalina e rede rec\u00edproca. Condutores, semicondutores, supercondutores. Propriedades magn\u00e9ticas.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><b>Hor\u00e1rios e Local:<\/b> Segundas e Quartas, 10-12hs, IF-12. Plant\u00f5es de d\u00favidas \u00e0s Quintas, 12-13hs, sala 220 do DEQ <span style=\"font-size: small\">(PS: N\u00e3o haver\u00e1 aulas nos dias 15\/08 e 10\/10).<br \/>\n<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><b>Avalia\u00e7\u00e3o:<\/b> Tr\u00eas provas com pesos iguais (P1 em 10\/09, P2 em 17\/10 (nova data: 22\/10), e P3 em 28\/11). Prova substitutiva em 05\/12, aberta a todos os alunos que n\u00e3o tenham feito uma prova ou queiram substituir a nota de uma das provas.&nbsp; Se m\u00e9dia parcial &lt; 7.0, \u00e9 obrigat\u00f3ria a realiza\u00e7\u00e3o de exame final (12\/12).<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>OBS:<\/em> \u00c9 obrigat\u00f3rio confirmar por escrito participa\u00e7\u00e3o na prova substitutiva at\u00e9 03\/12, enviando email para egranado@ifi.unicamp.br, indicando explicitamente na mensagem qual prova ser\u00e1 substitu\u00edda (P1, P2 ou P3). Ser\u00e3o elaboradas tr\u00eas substitutivas com a mat\u00e9ria correspondente de cada prova, e aplicadas em paralelo. Importante: uma vez realizada, a prova sub ir\u00e1 substituir a original mesmo em caso de decr\u00e9scimo na nota.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">PS: Conforme acertado com a turma na aula de 17\/09, uma quarta nota, baseado em listas de exerc\u00edcios, poder\u00e1 ser utilizada no c\u00f4mputo da m\u00e9dia, com mesmo peso que a nota de uma prova. Cada problema de cada lista dever\u00e1 ser resolvido em folhas separadas. Na \u00faltima aula do curso (26\/11) ser\u00e3o anunciados quatro problemas a serem entregues imediatamente. As solu\u00e7\u00f5es devem estar manuscritas (com a letra do aluno), portanto solu\u00e7\u00f5es em xerox ou digitadas n\u00e3o ser\u00e3o aceitas. Os alunos que n\u00e3o desejarem contar com a nota da lista, mantendo a m\u00e9dia das tr\u00eas provas apenas, basta n\u00e3o entregar os problemas escolhidos no dia 26\/11.<\/p>\n<p><b>Bibliografia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li>H. Ibach e H. L\u00fcth, <i>Solid State Physics: an Introduction to Principles of Materials Science<\/i>, Fourth edition (Springer, 2009) \u2013 e-book dispon\u00edvel via Sistema SBU da Unicamp.<\/li>\n<li>C. Kittel, <i>Introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 F\u00edsica do Estado S\u00f3lido<\/i>, Oitava edi\u00e7\u00e3o (LTC, 2006).<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><b>Programa detalhado:<\/b><\/p>\n<ol>\n<li>Liga\u00e7\u00e3o Qu\u00edmica em S\u00f3lidos. Liga\u00e7\u00f5es covalente, i\u00f4nica, met\u00e1lica, ponte de hidrog\u00eanio, liga\u00e7\u00e3o de van der Waals.<\/li>\n<li>Estrutura de s\u00f3lidos. Rede cristalina, estruturas cristalinas, simetria, grupos pontuais, grupos espaciais, diagramas de fases, defeitos.<\/li>\n<li>Difra\u00e7\u00e3o. Teoria geral, rede rec\u00edproca, condi\u00e7\u00e3o de Laue e lei de Bragg para difra\u00e7\u00e3o, zonas de Brillouin, fator de estrutura, m\u00e9todos de an\u00e1lise estrutural.<\/li>\n<li>Din\u00e2mica de \u00e1tomos em cristais. Aproxima\u00e7\u00e3o adiab\u00e1tica de Born-Oppenheimer, equa\u00e7\u00f5es de movimento, rede linear diat\u00f4mica, espectroscopia de f\u00f4nons, propriedades el\u00e1sticas. Propriedades t\u00e9rmicas: estat\u00edstica de Bose e calor espec\u00edfico de f\u00f4nons.<\/li>\n<li>El\u00e9trons em s\u00f3lidos I: modelo de Sommerfeld. G\u00e1s de el\u00e9trons em po\u00e7o infinito, estat\u00edstica de Fermi, calor espec\u00edfico de el\u00e9trons livres em metais.<\/li>\n<li>El\u00e9trons em s\u00f3lidos II: Estruturas de bandas em s\u00f3lidos. Teorema de Bloch, aproxima\u00e7\u00e3o do el\u00e9tron quase-livre, aproxima\u00e7\u00e3o \u201ctight binding\u201d, exemplos de estruturas de bandas, superf\u00edcies de Fermi, densidade de estados.<\/li>\n<li>Magnetismo. Diamagnetismo, paramagnetismo, intera\u00e7\u00e3o de troca, ferromagnetismo, modelo de Stoner para metais, antiferromagnetismo, ferrimagnetismo, difra\u00e7\u00e3o magn\u00e9tica (n\u00eautrons e raios-X), ondas de spin, anisotropia magnetocristalina, paredes de dom\u00ednio. Resson\u00e2ncia magn\u00e9tica.<\/li>\n<li>Fen\u00f4menos de transporte eletr\u00f4nico. Correntes em bandas, buracos, espalhamento de el\u00e9trons, equa\u00e7\u00e3o de Boltzmann. Efeito Hall e magnetorresist\u00eancia. Modelo de Drude. Efeitos termoel\u00e9tricos, efeito Seebeck. Oscila\u00e7\u00f5es qu\u00e2nticas.<\/li>\n<li>Semicondutores. Propriedades de alguns semicondutores selecionados. Semicondutores intr\u00ednsecos e dopados. Jun\u00e7\u00e3o p-n. Heteroestruturas semicondutoras. Dispositivos.<\/li>\n<li>Supercondutividade. Fatos b\u00e1sicos, efeito Meissner. Descri\u00e7\u00e3o fenomenol\u00f3gica, equa\u00e7\u00f5es de London. Supercondutores tipo-II. Gap supercondutor e pares de Cooper. Espectro de excita\u00e7\u00f5es. Supercorrente e corrente cr\u00edtica. Supercondutores a altas temperaturas.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Problemas sugeridos:<\/strong><\/p>\n<p>T\u00f3pico 1: Ibach &amp; L\u00fcth, 1.1(a), 1.3, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11<\/p>\n<p>T\u00f3pico 2: Ibach &amp; L\u00fcth, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9<\/p>\n<p>T\u00f3pico 3: Ibach &amp; L\u00fcth 3.1, 3.2, 3.3 (equivalente a Kittel 2.5), 3.5. 3.7(a), 3.8 (equivalente a Kittel 2.4). Demonstrar que a rede rec\u00edproca de uma rede FCC \u00e9 uma rede BCC, e vice-versa (vide Kittel, Cap. 2).<\/p>\n<p>T\u00f3pico 4 &#8211; Parte I (Prova 1): Ibach &amp; L\u00fcth 4.4, 4.5, 4.9, 4.10<\/p>\n<p><strong>Listas de exerc\u00edcios (p\u00f3s-prova 1)<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/09\/Lista1.pdf\">Lista1&nbsp;(Ibach &amp; L\u00fcth, Cap. 5; Kittel, Cap. 5)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/09\/Lista2.pdf\">Lista2 (Ibach &amp; L\u00fcth, Cap. 6; Kittel, Cap. 6)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/10\/Lista3.pdf\">Lista3 (Ibach &amp; L\u00fcth, Cap. 7)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/10\/Lista4_rev.pdf\">Lista4 (Ibach &amp; L\u00fcth, Cap. 9)<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/11\/Lista-5.pdf\">Lista 5 (Ibach &amp; L\u00fcth, Caps. 8 e 10)<\/a><\/p>\n<p><strong>Material Suplementar:<\/strong> <a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/11\/Aula27_Mag_Sup.pdf\">Aula27_Slides_Magnetismo<\/a><\/p>\n<p><strong>Provas e Gabaritos<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/09\/Prova-1_Gabarito.pdf\">Prova 1 &#8211; Folha de quest\u00f5es e gabarito<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/10\/Prova-2_Gabarito_FINAL.pdf\">Prova 2 &#8211; Folha de quest\u00f5es e gabarito<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/11\/Prova-3_Gabarito_rev.pdf\">Prova 3 &#8211; Folha de quest\u00f5es e gabarito<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/12\/Sub_P1.pdf\">Prova 1 substitutiva &#8211; Folha de quest\u00f5es<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/12\/Sub_P2.pdf\">Prova 2 substitutiva &#8211; Folha de quest\u00f5es<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/12\/Sub_P3.pdf\">Prova 3 substitutiva &#8211; Folha de quest\u00f5es<\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/egranado\/files\/2018\/12\/Notas_FINAL.pdf\">Notas Finais (13\/12)<\/a><\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>F 888 \u2013 F\u00edsica do Estado S\u00f3lido Segundo semestre de 2018 Prof. Eduardo Granado Ementa: O problema geral do s\u00f3lido e suas aproxima\u00e7\u00f5es. Movimento de caro\u00e7os e movimento de el\u00e9trons: vis\u00e3o puramente conceitual da aproxima\u00e7\u00e3o adiab\u00e1tica Born-Oppenheimer. Revis\u00e3o de estat\u00edstica qu\u00e2ntica: distribui\u00e7\u00f5es de Fermi-Dirac, Bose-Einstein e aplica\u00e7\u00f5es. Mol\u00e9culas: liga\u00e7\u00f5es e espectros moleculares. 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