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Física de la Materia Condensada

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Física de la materia condensada es el campo de la física que se ocupa de las propiedades físicas macroscópicas de la materia . En particular, se ocupa de los "condensados" fases que aparecen cada vez que el número de componentes en un sistema es muy grande y las interacciones entre los constituyentes son fuertes. Los ejemplos más familiares de fases condensadas son sólidos y líquidos , que surgen de la unión y la fuerza electromagnética entre átomos . Fases condensadas más exóticas incluyen la superfluido y el Condensado de Bose-Einstein se encuentra en ciertos sistemas atómicos a muy bajas temperaturas , el superconductor fase exhibido por electrones de conducción en ciertos materiales, y el ferromagnético y fases de antiferromagnéticas gira sobre atómico lattices.Condensed física de la materia es la rama de la física que se ocupa de las propiedades físicas macroscópicas de la materia a saber, sólidos y líquidos, cuando sus componentes son grandes y fuertes.

Física de la materia condensada es, con mucho, el mayor campo de la física contemporánea. También se ha avanzado mucho en la física teórica de la materia condensada. Según una estimación, un tercio de todos los EE.UU. los físicos se identifican como los físicos de la materia condensada. Históricamente, la física de la materia condensada surgió de la física del estado sólido, que ahora se considera uno de sus principales subcampos. El término "física de la materia condensada" aparentemente fue acuñado por Philip Anderson y Volker Heine cuando se cambia el nombre de su grupo de investigación en Laboratorio Cavendish - anteriormente "teoría del estado sólido" - en 1967 . En 1978 , la División de Física del Estado Sólido en la Sociedad Americana de Física fue rebautizado como la División de Física de Materia Condensada. Física de la materia condensada tiene grandes similitudes con la química , ciencia de los materiales , nanotecnología y la ingeniería .

Una de las razones para llamar el campo "física de la materia condensada" es que muchos de los conceptos y técnicas desarrolladas para el estudio de los sólidos se aplican realmente a los sistemas de fluidos. Por ejemplo, los electrones de conducción en una conductor eléctrico forman un tipo de fluido cuántico con esencialmente las mismas propiedades que los fluidos constituidos por átomos. De hecho, el fenómeno de la superconductividad , en el que los electrones se condensan en una nueva fase de fluido en el que pueden fluir sin disipación, es muy estrechamente análoga a la fase de superfluido encontrado en helio 3 a bajas temperaturas.

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