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幫忙翻譯下凝聚態(tài)物理主要是研究什么的?凝聚態(tài)物理學是物理學領域,涉及物質(zhì)的宏觀和微觀物理特性 。特別是它關注的是當系統(tǒng)中的成分數(shù)量非常大并且成分之間的相互作用很強時出現(xiàn)的“濃縮”階段 。圖 二階量子相變的相圖最熟悉的凝聚相的例子是固體和液體(本質(zhì)來自于原子之間的電磁力作用) 。凝聚態(tài)物理學家試圖通過使用物理定律來理解這些階段的行為 。特別的,這些物理定律它們包括量子力學,電磁學和統(tǒng)計力學的定律等 在臨界點附近,波動發(fā)生在廣泛的尺寸范圍內(nèi),而整個系統(tǒng)的特征是規(guī)模不變 。重整化群方法逐步平均分出最短的波長波動,同時保持其效果進入下一相 。因此,可以系統(tǒng)地研究不同尺度下物理系統(tǒng)的變化 。這些方法連同強大的計算機模擬,對解釋與連續(xù)相變有關的臨界現(xiàn)象作出了重大貢獻[9]:113. 對稱性破缺物質(zhì)的某些狀態(tài)表現(xiàn)出對稱性破缺,其中相關的物理定律具有一些被破壞的對稱性 。一個常見的例子是結晶固體,它會破壞連續(xù)的平移對稱性 。其他例子包括破壞旋轉(zhuǎn)對稱性的磁化鐵磁體,以及BCS超導體的基態(tài)等更奇特的狀態(tài),這會破壞U(1)相的旋轉(zhuǎn)對稱性[11] [12] 。戈德斯通的量子場論中的定理指出,在一個連續(xù)對稱性破缺的系統(tǒng)中,可能存在任意低能量的激發(fā),稱為戈德斯通玻色子 。例如,在晶體中,這些對應于聲子,這是量子化的晶格振動[13] 。[1]Coleman, Piers (2016). Introduction to Many Body Physics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86488-6.[2] Levin, Michael; Wen, Xiao-Gang (2005). "Colloquium: Photons and electrons as emergent phenomena". Reviews of Modern Physics. 77 (3): 871–879. arXiv:cond-mat/0407140 . Bibcode:2005RvMP...77..871L. doi:10.1103/RevModPhys.77.871.[3]Neil W. Ashcroft; N. David Mermin (1976). Solid state physics. Saunders College. ISBN978-0-03-049346-1.[4]Hoddeson, Lillian (1992). Out of the Crystal Maze: Chapters from The History of Solid State Physics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-505329-6.[5]Eckert, Michael (2011). "Disputed discovery: the beginnings of X-ray diffraction in crystals in 1912 and its repercussions". Acta Crystallographica A. 68 (1): 30–39. Bibcode:2012AcCrA..68...30E. doi:10.1107/S0108767311039985.[6]Han, Jung Hoon (2010). Solid State Physics (PDF). Sung Kyun Kwan University. Archived from the original (PDF) on 2013-05-20.[7]Perdew, John P.; Ruzsinszky, Adrienn (2010). "Fourteen Easy Lessons in Density Functio


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