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Physique de la matière condensée |
Publié par :
EDP Sciences
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Cet ouvrage de référence en physique de la matière condensée fait le point sur des questions très actuelles du domaine, telles que les systèmes de particules fortement corrélées, la physique au-delà du liquide de Fermi, la supraconductivité non conventionnelle. L’ouvrage met en lumière la physique originale derrière les nouveaux matériaux, décrivant les progrès récents de la recherche dans ces domaines. Le livre couvre de façon approfondie un large spectre de sujets. En particulier, les transitions de phase et les phénomènes critiques y sont très largement traités. La présentation est rigoureuse et les chapitres sont abondamment agrémentés d’exemples tirés de divers champs dela physique. On y trouve une extension de la culture de physique du solide de base vers de nombreux problèmes modernes. L’ouvrage comporte aussi des parties mathématiques qui permettront au lecteur de trouver les descriptions précises dont il peut avoir besoin.
À ces deux types de symétrie brisée, formation de réseau et brisure de la symétrie de jauge, il faut ajouter la brisure de l'invariance par renversement du temps, c'est à- dire l'ordre magnétique, qu'il soit ferromagnétique ou antiferromagnétique. La ferroélectricité est simplement un abaissement de la symétrie cristalline qui aboutit à la formation d'une polarité, c'est-à-dire à la brisure de la symétrie d'inversion.
C'est seulement quand on va vers des systèmes macroscopiques, dans lesquels de grands nombres de degrés de liberté coopèrent, que nous trouvons une transition thermique soudaine plutôt que graduelle. Dans un système ferro-électrique, chaque moment dipolaire agit pour maintenir les autres dans la même direction, à travers un « champ moléculaire ». Le renversement d'un seul moment ne renversera pas la totalité des autres, mais se traduira seulement par une fluctuation locale.
L'hamiltonien décrivant les interactions internes de notre système macroscopique obéit encore au groupe de symétrie initial. C'est l'état de la matière qui ne conserve pas toutes les propriétés de symétrie. Il en résulte deux types de conséquences importantes pour les propriétés de cette matière. D'une part, la brisure de symétrie détermine, dans une large mesure, la dynamique du système, en affectant le spectre des excitations élémentaires et des fluctuations. D'autre part, elle est la cause de nouvelles propriétés statiques, appelées rigidités généralisées.
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