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低温物理学と強相関電子系

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

低温物理学と強相関電子系の違い

低温物理学 vs. 強相関電子系

低温物理学(ていおんぶつりがく)は、絶対零度に非常に近い超低温領域における物理学の1分野である。この様な超低温では、熱的な擾乱が小さくなるために、凝縮系内の微小な相互作用や巨視的な量子効果による特異な現象が現れてくる。. 強相関電子系(きょうそうかんでんしけい、英:)とは固体物理学の用語で、物質の中でも電子どうしの間に働く有効なクーロン相互作用が強いものをこのように呼び表す。.

低温物理学と強相関電子系間の類似点

低温物理学と強相関電子系は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 物性物理学量子ホール効果

物性物理学

物性物理学(ぶっせいぶつりがく)は、物質のさまざまな巨視的性質を微視的な観点から研究する物理学の分野。量子力学や統計力学を理論的基盤とし、その理論部門を物性論(ぶっせいろん)と呼ぶことも多い。これらは日本の物理学界独特の名称であるが、しばしば凝縮系物理学に比定される。狭義には固体物理学を指し、広義には固体物理学(結晶・アモルファス・合金)およびソフトマター物理学・表面物理学・物理化学、プラズマ・流体力学などの周辺分野を含む。.

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量子ホール効果

量子ホール効果(りょうしホールこうか、quantum hall effect)は、半導体‐絶縁体界面や半導体のヘテロ接合などで実現される、2次元電子系に対し強い磁場(強磁場)を印加すると、電子の軌道運動が量子化され、エネルギー準位が離散的な値に縮退し、ランダウ準位が形成される現象を指す。ランダウ準位の状態密度は実際の試料では不純物の影響によってある程度の広がりを持つ。この時、フェルミ準位の下の電子は、波動関数が空間的に局在するようになる。これをアンダーソン局在という。 そして絶対温度がゼロ度(.

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上記のリストは以下の質問に答えます

低温物理学と強相関電子系の間の比較

強相関電子系が28を有している低温物理学は、18の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は4.35%です = 2 / (18 + 28)。

参考文献

この記事では、低温物理学と強相関電子系との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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