| Előszó a magyar kiadáshoz | 9 |
| Bevezetés | 11 |
| Az elektron mint részecske | 13 |
| Bevezetés | 13 |
| Az elektromos tér hatása - vezetőképesség és Ohm törvénye | 14 |
| Az elektronáramlás hidrodinamikai modellje | 17 |
| Az Hall-effektus | 17 |
| Elektromágneses hullámok szilárdtestekben | 19 |
| Hullámok külső mágneses tér jelenlétében | 25 |
| Ciklotronrezonancia | 27 |
| Plazmahullámok | 29 |
| A fémek fajhője | 30 |
| Példák, feladatok | 31 |
| Az elektron, mint hullám | 33 |
| Bevezetés | 33 |
| Az elektronmikroszkóp | 36 |
| Az hullámok néhány tulajdonsága | 36 |
| Alkalmazások az elektronra | 38 |
| Két analógia | 40 |
| Példák, feladatok | 42 |
| Az elektron | 43 |
| Bevezetés | 43 |
| A Schrödinger-egyenlet | 45 |
| A Schrödinger-egyenlet megoldásai | 46 |
| Az elektron mint hullám | 47 |
| Az elektron mint részecske | 48 |
| Az elektron és a potenciálgát | 49 |
| Két analógia | 51 |
| Az elektron a potenciálgödörben | 52 |
| A merev falú potenciálgödör | 54 |
| A határozatlansági összefüggés | 54 |
| Filozófiai következtetések | 54 |
| Példák, feladatok | 57 |
| A hidrogénatom és a periódusos rendszer | 59 |
| A hidrogénatom | 59 |
| Kvantumszámok | 63 |
| Az elektrospin és a Pauli-féle kizárási elv | 65 |
| A periódusos rendszer | 65 |
| Példák, feladatok | 70 |
| Kötések | 73 |
| Bevezetés | 73 |
| A kötések általános mechanikai sajátosságai | 74 |
| Kötéstípusok | 76 |
| Ionos kötések | 76 |
| Fémes kötések | 77 |
| A kovalens kötés | 78 |
| A Van der Waals-kötés | 79 |
| A Feyman-féle csatolt módusok módszere | 79 |
| A magerők | 84 |
| A hidrogénmolekula | 85 |
| Egy analógia | 86 |
| Példák, feladatok | 87 |
| A fémek szabadelektron-elmélete | 89 |
| A szabad elektronok | 89 |
| Az állapotsűrűség és a Fermi-Dirac-eloszlás | 90 |
| Az elektronok fajhője | 93 |
| A kilépési munka | 94 |
| A termoemisszió | 94 |
| A Schottky-effektus | 97 |
| A téremisszió | 99 |
| A téremissziós mikroszkóp | 100 |
| A fotoelektromos hatás | 101 |
| Két fém érintkezése | 102 |
| Példák, feladatok | 102 |
| A szilárdtestek sávelmélete | 105 |
| Bevezetés | 105 |
| A Kronig-Penney-modell | 106 |
| A Ziman-modell | 109 |
| A Feynman-modell | 111 |
| Az effektív tömeg | 114 |
| A szabad elektromok effektív száma | 116 |
| Az egy sávra jutó lehetséges állapotok száma | 118 |
| Fémek és szigetelők | 119 |
| A lyukak | 119 |
| Kétvegyértékű fémek | 120 |
| Véges hőmérsékletek | 122 |
| Befejező észrevételek | 123 |
| Példák, feladatok | 123 |
| Félvezetők | 125 |
| Bevezetés | 125 |
| Tiszta félvezetők | 125 |
| Szennyezett félvezetők | 130 |
| Szóródás | 134 |
| Az elektron- és a lyuksűrűség összefüggése | 136 |
| Nemegyensúlyi folyamatok | 136 |
| Valódi félvezetők | 138 |
| A félvezetők tulajdonságainak mérése | 139 |
| Szabályozott szennyezésű tiszta félvezető egykristályok előállítása | 145 |
| Példák, feladatok | 148 |
| A félvezető eszközök alapelvei | 151 |
| Bevezetés | 151 |
| A p-n-átmenet egyensúlyban | 151 |
| Az egyenirányítás | 155 |
| Injektálás | 156 |
| Az átmeneti kapacitás | 157 |
| A tranzisztor | 158 |
| Fém-félvezető átmenetek | 162 |
| A felületi állapotok szerepe; valódi fém-félvezető átmenetek | 164 |
| Az alagútdióda | 166 |
| A backward-dióda | 168 |
| A Zener-dióda és a lavinadióda | 169 |
| A varaktordiódák | 170 |
| Fotódiódák és lámpák | 172 |
| Infravörös detektorok | 173 |
| Térvezérlésű tranzisztorok | 173 |
| Vezérelt szilícium-egyenirányító | 175 |
| A Gunn-effektus | 176 |
| Nyúlásmérő bélyegek | 179 |
| A mágneses tér mérése a Hall-effektus segítségével | 180 |
| Mikroelektronikai áramkörök | 180 |
| Példák, feladatok | 183 |
| Dielektromos anyagok | 185 |
| Bevezetés | 185 |
| Makroszkopikus közelítés | 185 |
| Mikroszkopikus közelítés | 186 |
| A polarizációk fajtái | 187 |
| A komplex dielektromos együttható és a törésmutató | 188 |
| Frekvenciafüggés | 190 |
| Poláros és nempoláros anyagok | 191 |
| A Debye-egyenlet | 191 |
| Az effektív tér | 192 |
| Dielektromos átütés | 193 |
| Piezoelektromosság | 195 |
| Ferroelektromos anyagok | 197 |
| Példák, feladatok | 197 |
| Mágneses anyagok | 201 |
| Bevezetés | 201 |
| Makroszkopikus közelítés | 201 |
| Mikroszkopikus (fenomenologikus) elmélet | 202 |
| Domének és hiszterézisgörbe | 206 |
| Mikroszkopikus (kvantummechanikai) elmélet | 209 |
| A Stern-Gerlach-kísérlet | 213 |
| Mágneses rezonancia | 217 |
| Két alkalmazás | 219 |
| Példák, feladatok | 221 |
| Bevezetés a mézerek és lézerek elméletébe | 223 |
| Egyensúly | 223 |
| Kétállapotú rendszerek | 223 |
| Lézerrendszerek gyakorlati megoldásai | 227 |
| Mézerek | 230 |
| Koherencia | 231 |
| Zaj | 233 |
| Alkalmazások | 234 |
| Példák, feladatok | 236 |
| Szupravezetés | 239 |
| Bevezetés | 239 |
| A mágneses tér hatása | 242 |
| Mikroszkopikus elmélet | 243 |
| Termodinamikai tárgyalásmód | 244 |
| Felületi energia | 248 |
| A Landau-Ginzburg-elmélet | 249 |
| A gap | 254 |
| Néhány alkalmazás | 258 |
| Példák, feladatok | 260 |
| Utószó | 263 |
| Függelék | 265 |
| Gyakran használt jelölések és egységek | 265 |
| A legfontosabb fizikai állandók | 265 |
| Függelék | 267 |
| A variációszámítás Euler-egyenletének levezetése | 267 |
| A példák és feladatok megoldása | 269 |