МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ» Дисциплина «Физика конденсированного состояния» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин, служит связующим звеном между блоками естественнонаучных и специальных дисциплин. Для успешного освоения физики конденсированного вещества студенты должны обладать определёнными знаниями по физике, математике и химии. Программа аудиторных занятий по физике состоит из лекций, практических и лабораторных занятий. Для освоения материала студент обязан посещать все виды аудиторных занятий. 1. Лекции необходимо записывать в тетради с полями, на которых делать пометки, ставить вопросы и т.д. Дома необходимо прорабатывать лекции, отмечать непонятные моменты, которые позже выяснить у преподавателя. При работе с теоретическим материалом обязательно пользоваться учебниками по физике конденсированного состояния. Они имеются в электронном и бумажном виде в библиотеке, в электронной библиотеке и в материалах УМКД. 2. Практические занятия служат для закрепления теоретических знаний, а также для приобретения соответствующих знаний и умений, развития навыков самостоятельной работы студентов. Задачи решаются по задачникам, при этом для самостоятельной работы обязательно использование лекций и учебников по теории. При решении задач необходимо: записать краткое условие задачи, выразить все известные величины в одной и той же системе единиц (как правило, в СИ); установить, какие закономерности физики конденсированного состояния лежат в основе данной задачи, затем из формул, выражающих эти закономерности, найти решение задачи в общем виде; после этого можно перейти к подстановке численных данных, выраженных в одной и той же системе единиц (как правило, в Международной системе – СИ); при подстановке в расчётную формулу значения величин представлять в виде произведения десятичной дроби с одной значащей цифрой перед запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 1250 надо записать 1,25.103. В таком виде представляется и окончательный ответ задачи; при получении численного ответа нужно обращать внимание на степень точности окончательного результата, точность ответа не должна превышать точности, с которой даны исходные величины; Пример решения и оформления задачи: Определите число атомов n 0 в элементарной ячейке железа, кристаллизующегося в кубической системе. Ребро куба a 2,86 Å, атомный вес железа А = 55,84 г/моль, плотность 7800 кг м 3 . Дано: Решение а=2,86 Å A 55,84 г моль 7800 кг м 3 n0 -? Число атомов в элементарной ячейке можно определить через массу атомов в элементарной ячейке: V n0 m0 где V – объем элементарной ячейки, (1) m0 - масса одного атома железа. V a3 Для нахождения массы атома железа разделим молярную массу железа на число Авогадро: m0 NA (2) Подставляем массу атома железа из (2) в формулу (1), выражаем искомое число атомов в элементарной ячейке: a 3 N A n0 Подставляя в данное выражение числовые значения, находим: 7,8 10 3 2,86 3 10 30 6 10 23 n0 1,98 2. 55,84 10 3 Ответ: n0 2. 3. Лабораторные работы выполняются по графику, разрабатываемым преподавателем к началу семестра. График находятся в лаборатории, в которой проводятся занятия и на доске объявлений для студентов. Для подготовки к лабораторной работе необходимо прочитать методические указания к данной работе, понять смысл работы, уяснить цель работы, понять смысл всех физических величин, определяемых в работе. После этого подготовить бланк краткого отчёта с таблицами, в которые будут заноситься измеряемые и вычисляемые величины. Для защиты лабораторной работы необходимо произвести все расчёты, предусмотренные в работе, и ответить на контрольные вопросы, расположенные в конце методических указаний. При подготовке к выполнению и к защите лабораторной работы необходимо пользоваться лекциями, учебниками и учебными пособиями, соответствующими данной теме. 4. Рейтинговый контроль происходит 2 раза в семестре. Для положительного результата необходимо выполнить программу по практическим занятиям и по лабораторным работам. В каждом рейтинге баллы распределяются следующим образом: практические занятия – 5-10, лабораторные работы – 1015. 5. Экзамен. К экзамену допускаются студенты, выполнившие программу по практическим и лабораторным занятиям, а так же защитившие курсовую работу. Для подготовки к экзамену необходимо пользоваться лекциями, учебными пособиями, учебниками. 6. Курсовая работа. В начале семестра студенты выбирают себе темы курсовых работ на базе списка примерных тем. В течение семестра на консультациях студенты уточняют выбранную литературу, план работы, обсуждают отдельные этапы и подобранный по проблеме материал. В конце семестра происходит защита курсовых работ.