Enrolment options
Tahun Akademik:
Gasal 2025/2026
Kelas-Offr:
M-M
Deskripsi:
Struktur kristal: 1. Keadaan kristal, 2. Definisi dasar (kisi kristal, vektor basis, sel satuan, sel primitif versus non -primitif, tiga dimensi), 3. Kisi empat belas bravais dan tujuh sistem kristal, 4. Rencana Kristal & Indeks Miller 5. Kubik Sederhana, 6. Kubik yang Berpusat pada Wajah, 7. Kubik yang Berpusat pada Tubuh, 8. Struktur Heksagonal Tutup, 9. Struktur Kristal Sederhana Lainnya (NaCl, CeSI, dll). Jenis ikatan, sinar-X, neutron, dan difraksi elektron dalam kristal: 1. Jenis ikatan, 2. Generasi dan penyerapan sinar-X 3. Hukum Bragg, 4. Hamburan dari kristal, 5. Kisi timbal balik, 6 . Kondisi difraksi dan hukum Bragg. Getaran Kisi: Sifat termal, akustik, dan optik: 1. Gelombang elastis, 2. Kepadatan keadaan media kontinu, 3. Panas spesifik: (model Einstein dan Debye), 4. The Phonon, 5. Kisi monoatomik 1D) , 6. Kisi diatomik 1D, 7. Lattie tiga dimensi 8. Keadaan kepadatan kisi, 9. Panas spesifik: teori yang tepat, 10. Konduktivitas termal, 11. Hamburan sinar x dengan fonon. Model elektron bebas: 1. Gas elektron bebas, 2. Konduktivitas listrik, 3, koduktivitas termal, 4. Kapasitas panas od kondukton elektron, 4. Energi fermi, 5. Resonansi siklotron dan efek aula, 6. Sifat optik , 7. Emisi termionik, 8.failure dari model elektron bebas. Pita energi dalam padatan: 1. Spektrum Energi, 2. Teorema Bloch, 3. Simetri Pita dalam K-Space, 4. Jumlah keadaan dalam pita, 5. Model hampir bebas-elektron, 6. Kesenjangan energi, 7. Logam, Insulator, dan Semikonduktor, 8. Kepadatan Negara, 9. Kecepatan Bloch Electron, 10. Dinamika Elektron dalam Medan Listrik, 11. Massa Efektif Dinamis, 12. Konduktivitas Listrik, 13. Dinamika Elektron dalam Mangnetik bidang. Semikonduktor: 1. Struktur dan ikatan kristal, 2. Struktur pita, 3. Semikonduktor intrinsik, 4. Negara -negara pengotor 5. Statistik semikonduktor, 6. Konduktivitas listrik, 7. Mobilty, 8. Efek medan magnet, 9. Struktur pita semikonduktor nyata , 10. Sifat optik: proses penyerapan, 11. Difusi. Sifat dielektrik dan optik padatan: 1. Tinjauan formula dasar, 2. Konstanta dielektrik dan polarisasi, 3. Sumber polarisasi, 4. dipolar kemampuan polarisasi, 5. dispersi dipolar, 6. Polarisasi dipolar dalam padatan, 7. Polarisasi ionik , 8. Polarizabilitas elektronik, 9. piezoelektrik, 10. ferroelektrik. Magnetisme dan resonansi magnetik: 1. Tinjauan formula dasar, 2. Kerentanan magnetik, 3. Klasifikasi bahan, 4. Langevin diamagetisme, 5. Paramagnetisme, 6. Magetisme dalam Logam, 7. Ferromagnetisme pada Insulator, 8. Antireffomagnetisme dan Ferrimagnetisme, 9. Ferromagnetisme dalam Logam, 10. Domain Ferromagnetik.
Capaian Pembelajaran
Gasal 2025/2026
Kelas-Offr:
M-M
Deskripsi:
Struktur kristal: 1. Keadaan kristal, 2. Definisi dasar (kisi kristal, vektor basis, sel satuan, sel primitif versus non -primitif, tiga dimensi), 3. Kisi empat belas bravais dan tujuh sistem kristal, 4. Rencana Kristal & Indeks Miller 5. Kubik Sederhana, 6. Kubik yang Berpusat pada Wajah, 7. Kubik yang Berpusat pada Tubuh, 8. Struktur Heksagonal Tutup, 9. Struktur Kristal Sederhana Lainnya (NaCl, CeSI, dll). Jenis ikatan, sinar-X, neutron, dan difraksi elektron dalam kristal: 1. Jenis ikatan, 2. Generasi dan penyerapan sinar-X 3. Hukum Bragg, 4. Hamburan dari kristal, 5. Kisi timbal balik, 6 . Kondisi difraksi dan hukum Bragg. Getaran Kisi: Sifat termal, akustik, dan optik: 1. Gelombang elastis, 2. Kepadatan keadaan media kontinu, 3. Panas spesifik: (model Einstein dan Debye), 4. The Phonon, 5. Kisi monoatomik 1D) , 6. Kisi diatomik 1D, 7. Lattie tiga dimensi 8. Keadaan kepadatan kisi, 9. Panas spesifik: teori yang tepat, 10. Konduktivitas termal, 11. Hamburan sinar x dengan fonon. Model elektron bebas: 1. Gas elektron bebas, 2. Konduktivitas listrik, 3, koduktivitas termal, 4. Kapasitas panas od kondukton elektron, 4. Energi fermi, 5. Resonansi siklotron dan efek aula, 6. Sifat optik , 7. Emisi termionik, 8.failure dari model elektron bebas. Pita energi dalam padatan: 1. Spektrum Energi, 2. Teorema Bloch, 3. Simetri Pita dalam K-Space, 4. Jumlah keadaan dalam pita, 5. Model hampir bebas-elektron, 6. Kesenjangan energi, 7. Logam, Insulator, dan Semikonduktor, 8. Kepadatan Negara, 9. Kecepatan Bloch Electron, 10. Dinamika Elektron dalam Medan Listrik, 11. Massa Efektif Dinamis, 12. Konduktivitas Listrik, 13. Dinamika Elektron dalam Mangnetik bidang. Semikonduktor: 1. Struktur dan ikatan kristal, 2. Struktur pita, 3. Semikonduktor intrinsik, 4. Negara -negara pengotor 5. Statistik semikonduktor, 6. Konduktivitas listrik, 7. Mobilty, 8. Efek medan magnet, 9. Struktur pita semikonduktor nyata , 10. Sifat optik: proses penyerapan, 11. Difusi. Sifat dielektrik dan optik padatan: 1. Tinjauan formula dasar, 2. Konstanta dielektrik dan polarisasi, 3. Sumber polarisasi, 4. dipolar kemampuan polarisasi, 5. dispersi dipolar, 6. Polarisasi dipolar dalam padatan, 7. Polarisasi ionik , 8. Polarizabilitas elektronik, 9. piezoelektrik, 10. ferroelektrik. Magnetisme dan resonansi magnetik: 1. Tinjauan formula dasar, 2. Kerentanan magnetik, 3. Klasifikasi bahan, 4. Langevin diamagetisme, 5. Paramagnetisme, 6. Magetisme dalam Logam, 7. Ferromagnetisme pada Insulator, 8. Antireffomagnetisme dan Ferrimagnetisme, 9. Ferromagnetisme dalam Logam, 10. Domain Ferromagnetik.
Capaian Pembelajaran
- 1.2 Menunjukkan penguasaan konsep Struktur Kristal, Dinamika Kisi Kristal, Model Elektron Bebas, Teori Pita Energi, Semikonduktor, Bahan Dielektrik, dan Bahan Magnetik
- 2. Menunjukkan kemampuan menemukan dan menganalisis solusi bagi suatu system fisis standar, dan kemampuan mengambil keputusan secara tepat untuk menjawab permasalahan dari system fisis tersebut
- M. A. Omar, 1975, Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, Manila: Addison-Wesley Publishing
- Kittel, C. 1996. Introduction to Solid State Physics. New York: John Wiley & Son, Inc.
- Chrisman, J. R., 1988, Fundamentals of Solid State Physics. New York: John Wiley & So
- Parno, 2005. Pengantar Fisika Zat Padat, UM Press. Universitas Negeri Malang
- Teacher: Nandang Mufti , S.Si, M.T., Ph.D.
- Enrolled students: 31
Guests cannot access this course. Please log in.
