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de los metales 
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g es llamado "parámetro de Sommerfeld"
Capacidad calorífica experimental 
de los metales 
C =gT + AT 3 
C /T =g + AT 2 
El término electrónico es 
Lineal y predomina a 
Temperaturas bajas. 
g es llamado "parámetro de Sommerfeld"
Masa efectiva térmica: 
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(observada) 
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(calculada para electrones libres) 
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• Interacción de los electrones de conducción con 
el potencial periódico de la red cristalina. 
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Capacidad Calorífica de Metales. Cont.

  • 1. ¥ C dU el F ò d df = = - 0 e (e e ) D(e ) dT dT ¥ C D d df el F F e e e e ò » - ( ) ( ) 0 dT
  • 2. e e t ( ) / e e df F 2 { +1} ( ) / 2 × - = - - e e t t F t F e e d k T B t = (e e ) /t F x = - ¥ C k TD x e x ò - + » e t e / 2 2 2 ( 1) ( ) F dx e x el B F
  • 3. ¥ C k TD x e x ò x 2 2 » dx el B F 2 e -¥ + ( 1) (e )
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. = 1p e 2 ( ) 2 C D k T el F B 3 D = dN = ( ) 3N e e e 2 d F D N 2 3N / 2k T B F ( ) = 3 = e e F C @ 2Nk × T F 1p el 2 B T
  • 8. Capacidad calorífica experimental de los metales C = gT + AT 3 C /T = g + AT 2 g es llamado "parámetro de Sommerfeld"
  • 9. Capacidad calorífica experimental de los metales C =gT + AT 3 C /T =g + AT 2 El término electrónico es Lineal y predomina a Temperaturas bajas. g es llamado "parámetro de Sommerfeld"
  • 10.
  • 11. Masa efectiva térmica: = g m (observada) g (calculada para electrones libres) mth • Interacción de los electrones de conducción con el potencial periódico de la red cristalina. • La interacción de los electrones de conducción con los fonones. • Interacción de los electrones de conducción con otros.