Theoretische Physik 4
Wintersemester 2017/2018
Vorlesung: Montag 8-10, Dienstag 12-14, Staudingerweg 7, Raum 05-127 (Lorentz-Raum)
Übungsgruppen:
Gruppe 1:   Dienstag 14:00 - 16:00,
Seminarraum A,
Gerhard Jung
Gruppe 2: Mittwoch 12:00 - 14:00, Galilei-Raum,
Diana Prychynenko
Gruppe 3: Mittwoch 14:00 - 16:00, Seminarraum K,
Uday Chopra (english)
Gruppe 4: Donnerstag 14:00 - 16:00, Seminarraum C,
Marius Bause
Klausur : Montag, 26.2., 9-12, Ort wird noch bekanntgegeben
Zugelassene Hilfsmittel bei der Klausur:
Ein (beidseitig) beschriebenes DIN A 4 Blatt.
Keine elektronischen Hilfsmittel (Taschenrechner etc.)
und keine Bücher.
Übungsblätter
Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss die Hälfte
aller Punkte erreicht werden. Auf jedes Blatt gibt es 36 Punkte.
Literatur (Auswahl):
- Callen: Thermodynamics and Introduction to Thermal Statistics
- Landau/Lifshitz: Statistische Physik
- Jellito: Thermodynamik und Statistik
- Diu, Guthmann, Lederer, Roulet: Grundlagen der Statistischen Physik
- Schwabl: Statistische Mechanik
- Reif: Fundamentals of Statistical and Thermal Physics
- Nolting: Theoretische Physik 6
- Brenig: Statistische Theorie der Wärme
- Huang: Statistical Mechanics
- Becker: Theorie der Wärme
- Kittel: Physik der Wärme
- Münster: Statistische Thermodynamik
- Robertson: Statistical Thermodynamics
- Walecka: Fundamentals of Statistical Mechanics - Manuscripts and Notes of Felix Bloch,
- Plischke, Bergerson: Equilibrium Statistical Physics
- van Vliet: Equilibrium und Nonequilibrium Statistical Physics
Inhalt:
- Rekapitulation empirischer Tatsachen
- Mikroskopischer Zugang: Grundlagen der statistischen Physik
- Mikroskopische Dynamik
- Einschub: Wahrscheinlichkeitstheorie
- Entropie in der statistischen Mechanik
- Statistische Gesamtheiten
- Nichtwechselwirkende Teilchen
- Kontakt zur Wärmelehre
- Temperatur und Druck
- Zustandsgrössen
- Thermodynamischer Limes
- Anwendung: Ideale Quantengase
- Thermodynamik
- Postulate der Thermodynamik (Entropiepostulate)
- Gibbs'sche Grundform
- Thermodynamische Potentiale
- Prozesse und zweiter Hauptsatz
- Nicht-einfache Systeme
- Phasengleichgewichte und Phasenübergänge
- (evtl.) Computersimulationen in der statistischen Physik
Skript