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1)  heat capacity
电子热容
1.
The Random Matrix Theory is used to numerically calculate the heat capacity of small metallic grains at some typical temperature in the magnetic field.
考虑金属小粒子在磁场下, 应用随机矩阵理论对能间距分别为正交系综分布、么正系综分布、辛系综分布等情况, 考虑了奇偶效应, 计算了几个典型温度下金属小粒子电子热容, 并对电子热容随磁场变化做了简单的分析。
2.
Using the RandomMatrixTheory to calculate the heat capacity of small metallic grains with the energy level spacings conforming to the equal level, Poisson, Gauss orthogonal ensemble, Gauss unitary ensemble and Gauss sympletic ensemble distributions respectively.
考虑了金属小粒子电子数奇偶性、能级分离对电子热容的影响,采用随机矩阵理论对能级间距分别为等能级分布、泊松分布、正交系综分布、幺正系综分布、辛系综分布的情况,详细计算了金属小粒子的电子热容,并对其高低温特点作了简单分析。
2)  Thermal Capacity of electron
电子热容量
3)  electronic specific heat branches
电子比热容分枝
4)  quantum heat capacity
量子热容
5)  heat capacity factor(HCF)
热容因子
6)  atomic heat capacity
原子热容
补充资料:等容热容
分子式:
CAS号:

性质:系统在体积不能改变的条件下温度升高1K所需的热,符号Cv。此时系统所吸取的热完全用来增加其内能。因为等容过程中系统吸热Qv=△U,所以Cv就是系统升高1K时其内能的变化。用数学式表示,为 Cv=其中代表偏微分,下脚V表示体积不变。关于Cv与Cp关系参见等压热容。

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参考词条