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Moderne Physik

von Kosmologie über Quantenmechanik zur Festkörperphysik
Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Gehrke, Jan Peter; Köberle, Patrick
Verfasser*innenangabe: Jan Peter Gehrke, Patrick Köberle
Jahr: 2018
Verlag: Berlin, De Gruyter
Mediengruppe: Buch
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Inhalt

Einführung in 12 aktuelle Forschungsgebiete der gegenwärtigen Physik, z.B. Gravitationswellen, Supraleitung, Quantencomputer und Chaostheorie auf mittlerem Niveau.
 
 
Aus dem Inhalt:
1 Intention dieses Buches 1 // 2 Gravitationswellen 3 / 2.1 Worum es geht 4 / 2.1.1 Anfänge der Gravitationsphysik 4 / 2.1.2 Bewegungsgleichung der Allgemeinen Relativitätstheorie / 2.1.3 Die Feldgleichungen 9 / 2.1.4 Die Schwarzschild Metrik 11 / 2.1.5 Wellenlösungen der Feldgleichungen 13 / 2.2 Einblicke in die Forschung 16 / 2.2.1 Indirekter Nachweis in Binärsystemen 16 / 2.2.2 Das Gravitationswellensignal GW150914 18 / 2.3 Ausblick 21 / Literatur 22 // 3 Mikrowellenhintergrund 23 / 3.1 Worum es geht 24 / 3.1.1 Expansion des Universums 24 / 3.1.2 Das Plasma in der Frühphase des Universums 29 / 3.1.3 Die kosmische Rotverschiebung 33 / 3.2 Einblicke in die Forschung 35 / 3.2.1 Das Winkelleistungsspektrum 35 / 3.2.2 Die Inflationstheorie 40 / 3.3 Ausblick 41 / Literatur 42 // 4 Bose Einstein Kondensation 43 / 4.1 Worum es geht 44 / 4.1.1 Ideale Gase 44 / 4.1.2 Der Effekt der Kondensation 45 / 4.1.3 Fangen und Kühlen von Atomen 53 / 4.1.4 Beobachtung eines Kondensats 57 / 4.1.5 Mathematische Beschreibung von Kondensaten 58 / 4.2 Einblicke in die Forschung 59 / 4.2.1 Kondensate mit großem magnetischem Dipolmoment 60 / 4.2.2 Dynamische Instabilitäten 63 / 4.3 Ausblick 65 / Literatur 66 // 5 Quantencomputer 67 / 5.1 Worum es geht 68 / 5.1.1 Bit vs. Quantenbit 68 / 5.1.2 Über Quantenregister und Quantengatter 69 / 5.1.3 Was würde ein Quantencomputer bringen? 74 / 5.1.4 Ein paar wichtige Algorithmen 75 / 5.2 Einblicke in die Forschung 80 / 5.2.1 Untersuchung von Quantenbits 80 / 5.2.2 Realisierung eines Quantencomputers 82 / 5.2.3 Quantenfehlerkorrektur 83 / 5.3 Ausblick 84 / Literatur 84 // 6 Quasikristalle 85 / 6.1 Worum es geht 86 / 6.1.1 Periodische Strukturen 86 / 6.1.2 Beugungsmuster 87 / 6.1.3 Quasikristalline Strukturen 91 / 6.1.4 Die Entdeckung der Quasikristalle 95 / 6.2 Einblicke in die Forschung 96 / 6.2.1 Entstehung und Stabilität von Quasikristallen 96 / 6.2.2 Strukturbestimmung 100 / 6.3 Ausblick 101 / Literatur 102 // 7 Entropie und entropische Kräfte 103 / 7.1 Worum es geht 104 / 7.1.1 Entropie an einem einfachen Beispiel 104 / 7.1.2 Eine statistische Sichtweise 109 / 7.1.3 Statistische Mechanik 112 / 7.2 Einblicke in die Forschung 114 / 7.2.1 Ein Ausflug in die Polymerphysik 114 / 7.2.2 Die Asakura Oosawa Wechselwirkung 118 / 7.3 Ausblick 121 / Literatur 122 // 8 Kernfusion 123 / 8.1 Worum es geht 124 / 8.1.1 Atomkraftwerke und die grundlegenden Kräfte der Physik 124 / 8.1.2 Die Grundlagen der Kernfusion 130 / 8.1.3 Bereitstellung freier Teilchen Das Plasma 133 / 8.1.4 Wie man ein Plasma zusammenhält 137 // 8.1.5 Tokamak und Stellerator 137 / 8.1.6 Die Einschlusszeit und der Plasmarand 139 / 8.2 Einblicke in die Forschung 140 / 8.2.1 Probleme und Fragestellungen 141 / 8.2.2 Brennstoff Tritium 141 / 8.2.3 Welches Konzept soll es sein? 143 / 8.2.4 Fusionsstrom Eine Kostenfalle? 144 / 8.2.5 HER Der richtige Weg? 145 / 8.3 Ausblick 147 / Literatur 148 // 9 Giant Magnetoresistance 149 / 9.1 Worum es geht 150 / 9.1.1 Entdeckung des GMR 150 / 9.1.2 Ferromagnetismus und Antiferromagnetismus 151 / 9.1.3 Ursprung des GMR 159 / 9.2 Einblicke in die Forschung 160 / 9.2.1 Hard Disk Drives 160 / 9.2.2 Biosensorik 162 / 9.2.3 MRAM und Spintronic 163 / 9.3 Ausblick 166 / Literatur 166 // 10 Graphen 167 / 10.1 Worum es geht 168 / 10.1.1 Kohlenstoff und seine Verbindungen 168 / 10.1.2 Eigenschaften von Graphen 172 / 10.1.3 Geschichte und Herstellung 177 / 10.2 Einblicke in die Forschung 178 / 10.2.1 Ein Großforschungsprojekt GRAPHEME 178 / 10.2.2 Hydrodynamisches Verhalten von Elektronen 179 / 10.2.3 Optische Ladungsträger in Graphen 182 / 10.2.4 Modellierungsmöglichkeiten 184 / 10.3 Ausblick 184 / Literatur 185 // 11 Supraleitung 187 / 11.1 Worum es geht 188 / 11.1.1 Die Entdeckung der Supraleitung 188 / 11.1.2 Der Meissner Ochsenfeld Effekt 188 / 11.1.3 Die Londonsche Eindringtiefe 189 / 11.1.4 Die Flussquantisierung 190 / 11.1.5 Die BCS Theorie 191 / 11.1.6 Zwei Arten von Supraleitern 194 / 11.1.7 Optisches Pumpen 196 / 11.2 Einblicke in die Forschung 198 / 11.2.1 Supraleitung bei Raumtemperatur 198 / 11.2.2 Supraleiter unter Hochdruck 200 / 11.2.3 Aktuelle Einsatzgebiete 203 / 11.3 Ausblick 205 / Literatur 206 // 12 Semiklassik an einem Beispiel 207 / 12.1 Worum es geht 208 / 12.1.1 Atommodelle im Wandel derzeit 208 / 12.1.2 Gutzwillers Spurformel und das Quantenchaos 214 / 12.2 Betrachtung des Modellsystems 215 / 12.2.1 Mit Hyperbeln Billard spielen 215 / 12.2.2 Das diamagnetische Keplerproblem 216 / 12.2.3 Über die Bahnen des Systems 220 / 12.3 Einblicke in die Forschung 222 / 12.3.1 Bahnbüschelbildung 222 / 12.3.2 Quantenchaos 224 / 12.4 Ausblick 225 / Literatur 225 // 13 Chaostheorie Ein Einblick 227 / 13.1 Worum es geht 228 / 13.1.1 Ein Weg ins Chaos Einleitung 228 / 13.1.2 Was chaotisches Verhalten auszeichnet 228 / 13.1.3 (Zahlen )Folgen 229 / 13.1.4 Komplexe Zahlen 232 / 13.1.5 Die logistische Gleichung 234 / 13.1.6 Julia Mengen und Apfelmännchen 237 / 13.1.7 Experimente, die im Chaos enden 240 / 13.2 Einblicke in die Forschung 242 / 13.2.1 Untersuchungen zum Chaos auf Quantenebene 243 / 13.2.2 Meteorologie und Chaos 243 / 13.2.3 Graphen und Chaos 245 / 13.2.4 Ein weites Betätigungsfeld 245 / 13.3 Ausblick 246 / Literatur 246 / Personenverzeichnis 247 / Stichwortverzeichnis 249

Details

Verfasser*in: Suche nach Verfasser*in Gehrke, Jan Peter; Köberle, Patrick
Verfasser*innenangabe: Jan Peter Gehrke, Patrick Köberle
Jahr: 2018
Verlag: Berlin, De Gruyter
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Systematik: Suche nach dieser Systematik NN.P
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ISBN: 978-3-11-052622-6
2. ISBN: 3-11-052622-0
Beschreibung: X, 252 Seiten : Illustrationen : Diagramme
Schlagwörter: Moderne Physik
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Mediengruppe: Buch