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L'ouvrage : niveau B (Licence)L'ouvrage présente les méthodes de la physique avec lesquelles il est souhaitable de se familiariser pour aborder l'analyse des dispositifs électroniques qui sont au coeur de la révolution industrielle en cours.Dans une première partie sont d'abord mis en [...] [lire le résumé du livre]
Quel est le sujet du livre "Physique pour l'électronique"
L'ouvrage : niveau B (Licence)
L'ouvrage présente les méthodes de la physique avec lesquelles il est souhaitable de se familiariser pour aborder l'analyse des dispositifs électroniques qui sont au coeur de la révolution industrielle en cours.
Dans une première partie sont d'abord mis en oeuvre les deux concepts fondamentaux de la physique classique (corpuscule et onde). Puis est présentée et illustrée par de nombreux exemples la notion d'état quantique, indispensable pour décrire les phénomènes rebelles à une description classique.
L'énoncé et l'utilisation des principes de la mécanique statistique forment le coeur de la deuxième partie, l'accent étant mis sur le point de vue quantique. Une dernière partie est consacrée aux structures cristallines. Pour faciliter la lecture, certains développements mathématiques ont été reportés dans cinq annexes.
L'ouvrage constitue une base solide sur laquelle s'appuient deux autres ouvrages des mêmes auteurs parus dans la même collection et traitant :
des principes, de la modélisation et de la fabrication des composants électroniques,
des circuits et des applications.
Auteurs :
Alain Deville, agrégé de physique, est Professeur émérite de l'Université de Provence où il a participé à la création et au développement de la filière électronique. Danielle Deville, agrégée de physique appliquée a été professeur en classes préparatoires au lycée Jean Perrin à Marseille après avoir enseigné en BTS d'électrotechnique.
Sommaire
Sommaire et contenu du livre "Physique pour l'électronique - Electroniques 1 - Corpuscules, ondes, états quantiques, mécanique statistique, structures cristallines"
Table des matières
Préliminaires aux chapitres 1 à 4
Ch.l
1
2
3
4
Ch.2
1
2
3
4
Ch.3
2
3
4
ChA
1
2
3
4
5
6
Corpuscules et mécanique newtonienne 11
Mouvement conservatif ou dissipatif d'un corpuscule 11
Vibrations d'un système de masses ponctuelles 15
Points de vue de Lagrange et de Hamilton 18
Limites de la mécanique newtomenne 25
Ondes en physique classique 31
Ondes élastiques longitudinales sur une barre rigide. 31
Ondes électromagnétiques: approximation scalaire 40
Dispersion et vitesse de groupe; vitesse d'énergie. 51
Limites de la description par ondes 64
Fonction d'onde. Etat quantique 68
Insuffisance du point de vue classique 68
Description par fonction d'onde (représentation position) 76
Preuùères idées sur le moment cinétique 89
Etat quantique. Notation de Dirac 91
Quelques systèmes quantiques importants 100
Etats liés, états non liés 100
Particule sans spin en potentiel ID: quelques propriétés dans les états liés lOI
Effet tunnel 103
Oscillateur harmoIÙque ID 105
Particule dans un puits 2D ou 3D (fond plat, hauteur infime) 108
Particule avec énergie potentielle centrale. Moment cinétique 109
Mécanique statistique: présentation 116
Système à grand nombre d'objets uùcroscopiques: quelle description? 116
Ch.5
Thermodynamique: postulats, potentiels thermodynamiques 119
1 L'énergie d'un système isolé se conserve 119
2 La démarche. L'énergie interne. Les postulats 121
3 Potentiel thermodynamique 131
4 Fonction caractéristique. Coefficients thermodynamiques 134
5 Généralisation: matériau magnétique 138
6 Entropie de mixage 140
Cb.6 Mécanique statistique classique: quelques résultats 141 1 Généralités 141 2 Espace des phases. Ensemble de Gibbs. Loi de Gibbs 142 3 Cas particulier important: statistique de Boltzmann 144 4 Théorème d'équipartition de l'énergie 145 5 Exemples d'utilisation de la loi de Gibbs 147 6 Entropie statistique 149 7 Les difficultés de la statistique classique 150
Cb.7 Mélange statistique 156 1 Distinction état pur/mélange 156 2 L'opérateur densité 157 3 Origine physique de l'existence des mélanges 160 4 Trace partielle 164 5 Entropie d'un mélange 165 6 Justification de l'expression donnant la valeur moyenne pour un mélange 167 7 Réswné 168
Ch.8 Mécanique statistique quantique: principes généraux 169 Postulats généraux 169 2 Lien avec la thennodynamique 171 3 Système de particules identiques, non couplées, à T 175 4 Réswné 191
Ch.9 Propriétés statistiques d'atomes ou d'électrons libres 192 1 Idées générales 193 2 Etude du G.P. monoatomique 195 3 Etude du gaz des e.c. du métal 199 4 Quelques précisions finales 211
Ch.l0 Transport dans les systèmes proches de l'équilibre 216 1 Description élémentaire des phénomènes 217 2 Point de vue microscopique 234 3 Thennodynamique irréversible linéaire 242
Cb.Il Structures cristallines. 254 1 Classification des cristaux. 255 2 Symétries microscopique et macroscopique des cristaux. 263 3 Réseau réciproque. 266 4 Diffraction par les cristaux. 270
,
Al Deux précisions de caJcullinéaire. 277
1 Opérateurs vectoriels différentiels. 277
2 Tenseur; tenseur d'ordre deux. 282
A2 Fonctions de carré sommable 284 1 L'espace L 2 286 2 Transfonnée de Fourier dans L 2. 288 3 Inégalités de Fourier. 290
A3 Précisions de pbysique quantique 292 Inégalités de Heisenberg 292 2 Précisions sur le moment cinétique 292 3 Fonctions électroniques radiales de l'atome d'hydrogène. 295 4 Fonctions propres de l'oscillateur hannonique ID (n$ 4). 296
A4 La loi de Gibbs 297 1 Système isolé et postulat d'équiprobabilité 297 2 Un argument pour la loi de Gibbs 298
A5 Examen d'équations aux dérivées partielles 300 1 Solution de l'équation de la diffusion en milieu ID infini ou semi-infiIÙ 300 2 Propriétés des solutions de l'équation de Laplace 304
Références 305
Index 308
Avis clients
Avis clients sur Physique pour l'électronique - ellipses - Technosup
(Ils sont modérés par nos soins et rédigés par des clients ayant acheté l'ouvrage)
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