第0133章 學習凝聚態物理(1和2/4)(2 / 2)

慕景池來到了理教樓,找到了物理係的教授譚俊。

昨晚覺察到自己學習效率低下的慕景池,給楊文武教授打了電話,讓他介紹理學院的數學教授和物理教授。

而譚俊便是楊文武介紹給慕景池的物理係大佬。

咚,咚,咚。

辦公室的門是大開的,慕景池敲響木門,引起正在看著凝聚態物理專著的譚俊注意。

譚教授帶著一副眼鏡,是那種上個世紀的老款式,看上去有一種複古的味道。頭發雖然有些稀疏,但看得出十分注重儀表,打理的很好。

本來被人打斷思路是一件非常氣憤的事情,但譚教授看到來人後,卻是開心的笑起來了。

“慕博士,歡迎歡迎。”

慕景池現在的身份地位與他的稱呼有些尷尬,雖然學校安排的教授職稱已經評好了,但並沒有正式下發,所以喊慕教授肯定是不行的。

喊小慕肯定是更不行的。

那是隻有親近之人可以這麼喊的,比如楊文武教授。其他人要喊小慕至少也是有著不錯的關係和足夠的資曆碾壓,比如杜存義。

但這兩點在譚俊教授身上都沒能體現,現在的慕景池科研成果已經開始顯現,拿資曆壓他的話壓不住。至於親近關係,更是沒有,至於說年長,那也就真的隻剩下長輩這一身份了。

所以,大多數人都直接喊慕博士。

反正現在慕景池也已經正式畢業,兩證到手,這個稱謂是完全沒問題的。

“譚教授,您客氣了。”

慕景池進來後沒有直接提出自己的問題,而是和譚教授聊天。從華清大學開始,談到教育問題,談到研究問題。時而還讓譚教授回憶往昔,時而又稱讚譚教授的教育工作和研究工作。

一番談話後,慕景池和譚教授兩人間的陌生隔閡漸漸的消弭,變得熟悉了起來。

這個時候,他才開始提出自己的問題。

“譚教授,我這次是過來找您指導我學習的。”

譚教授笑著搖搖頭,“指導客氣了,相互學習,相互學習。”

慕景池也沒有糾結這話語中的客套,講出自己關於物理學習中的相關問題。

譚教授聽得很認真,並沒有隨意的插話,直到慕景池從頭到尾講述了自己的自學過程、自學經曆以及自學困難後,他才沉思發言。

“這麼說,慕博士你是側重於力學方麵?”

慕景池點點頭,“側重於力學不對嗎?”

從曆史的角度來看,力學是物理的基礎,是屬於物理的。從廣義的角度來看,物理裡麵包含四大相互作用,強相互作用力、弱相互作用力、電磁力、引力,這也都屬於力學範疇。

但在華夏,力學和物理是分開的。

這很大一部分原因是國情所致。

畢竟改革開放才多少年,師資力量確實不夠,但科研和工作生產又需要力學和物理這些方向的人才,不得已之下,隻能將它們分成兩個一級學科。

所以現在的力學,一般主要關注宏觀領域的物質相互作用問題,至於宇觀和微觀,自動歸為物理。

前者主要是理論力學、結構力學、材料力學和彈性力學;後者也有理論力學,然後便是熱力學與統計物理,電動力學和量子力學。

譚教授看著慕景池搖搖頭,“也不能說不對,隻是不夠。”

“如果說慕博士是主機械工程方麵,側重於力學沒問題,畢竟他們都是運用力學的基本原理解決工程科學技術中遇到的具體問題。”

“但慕博士你不一樣,你是做材料研發的,材料應用方麵也能參與其中,僅僅隻是力學是不夠的,或許再添加一個凝聚態物理學更好。”

凝聚態物理學,是研究凝聚態物質的物理性質與微觀結構以及它們之間的關係,即通過研究構成凝聚態物質的電子、離子、原子及分子的運動形態和規律,從而認識其物理性質的學科。

一方麵,它是固體物理學的向外延拓,使研究對象除固體物質以外,還包括許多液態物質,諸如液氦、熔鹽、液態金屬,以及液晶、乳膠與聚合物等。

另一方麵,它也引入了新的概念體係,既有利於處理傳統固體物理遺留的許多疑難問題,也便於推廣應用到一些比常規固體更加複雜的物質。

現在的它逐漸取代了固體物理學作為學科名稱,或者將固體物理學理解為凝聚態物理學的同義詞。

“這樣嗎?”

慕景池喃喃道,固體物理本就是材料科學與工程的專業課,他自然是學過的。這門課程非常的難,就算是華清大學本科,每次考試的平均分也就五十多分。

固體物理就如此難度,再想想更為複雜深奧的凝聚態物理,簡直是死腦細胞行為。

“力學偏向於應用,但凝聚態物理偏向於理論,兩者結合的話,對於慕博士你的材料科研應該有不錯的幫助。”

“而且,你有力學的基礎,再多一個凝聚態物理學,也不算困難。”

“力學的很多東西和物理是相通的,比如連續介質力學和電動學有一定的相似性,而且和廣義相對論的相似性也不小;另外高等動力學裡也會用到很多分析力學的知識,所以物理的理論力學這一塊也會涉及。”

一連說了幾句話,譚俊教授也有些口乾,從辦公桌上拿起水杯喝了一口茶水。

慕景池靜靜的聽著,並沒有打斷教授的發言。

“還有,振動力學的很多東西是和固體物理相通的。固體物理裡的很多變換其實和振動力學裡各種花式求簡正坐標挺像的,而且振動力學也會考慮很多周期性晶格下的波方程的解。這也很像固體物理裡求電子的布洛赫波。”

“斷裂力學和塑性力學會涉及一些熱力學與統計物理的知識,這也有助於你學習物理;有限元分析在某種程度上和計算物理也比較像;數理方法力學係和物理係都會學。”

“所以,你真正需要補一補的也就是量子力學、量子場論、多體物理、高等固體物理理論這些。”

譚俊教授的話語說得非常通俗,慕景池也聽得很清楚。

“不過,力學和凝聚態物理學一起學的話,你數學不能差。因為兩者的數學框架有些不一樣。”

“力學中的數學框架主要是微積分、複變函數、常偏微分方程、泛函分析之類的分析工具。但物理學卻有些不同,廣相的數學框架是微分幾何,量子力學的數學框架是希爾伯特空間,量子場論涉及更多的群論、群表示論知識等。”

“數學計算部分不是難點,難點在於數學框架(抽象代數、拓撲結構等)和實際物理量、物理方程的對應聯係的理解,這才是難點。”

慕景池的臉上隻能扯出無奈的苦笑,“我這數學也不太好,待會兒也要去找梅教授討論數學的學習方法。”

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