Cтраница 1
Тепловое расширение кристалла анизотропно. [1]
Тепловое расширение кристаллов, как и теплопроводность, всецело определяются ангармонической частью сил межатомного взаимодействия. [2]
Тепловое расширение кристалла анизотропно. [3]
Детальное описание анизотропии теплового расширения кристалла дается так называемыми фигурами расширения. [4]
В общем случае коэффициенты теплового расширения кристаллов являются функциями температуры и сама анизотропия коэффициентов тоже меняется при изменении температуры. [5]
Все более возрастающее превышение макроскопического теплового расширения кристаллов А1 [541, 542] и Na [586] над расширением решетки по мере приближения к точке плавления, аномальный рост удельной теплоемкости [587-590], электросопротивления [590, 591] и скорости самодиффузии атомов [592, 593] вблизи точки плавления щелочных металлов, обычно приписываемые развитию вакансий в решетке, с равным успехом могут быть объяснены все более отчетливым дроблением вещества на кластеры, разделенные аморфными прослойками атомов и совершающие колебательные движения. [7]
Задачей рентгеновской дилатометрии является измерение теплового расширения кристаллов методами температурной рентгенографии. Несмотря на то, что точность рентгеновских измерений коэффициентов теплового расширения ( КТР) кристаллических тел обычно не превосходит 10 - 5) и существенно ниже точности обычных дилатометрических методов, тем не менее рентгеновская дилатометрия имеет свои несомненные преимущества, обусловившие ее широкое применение в экспериментальных исследованиях. [8]
Самым простым свойством такого рода является тепловое расширение кристалла. При изменении температуры кристалла на величину Д Т происходит деформация кристалла, описываемая тензором деформации е у, которая для малых значений ДТ пропорциональна изменению температуры. [9]
В табл. 36 сведены основные особенности теплового расширения кристаллов разных сингонии, а в табл. 37 - некоторые характерные значения коэффициентов теплового расширения. [10]
Необходимо отметить далее, что вследствие теплового расширения кристалла энергия U должна изменяться не только с давлением, но и с температурой. [11]
Необходимо отметить далее, что вследствие теплового расширения кристалла энергия U должна изменяться не только с давлением, но и с температурой. [12]
Ангармоничность тепловых колебаний проявляется также в тепловом расширении кристаллов. [13]
Высота энергетического барьера должна уменьшаться при тепловом расширении кристалла. [14]
Более строгая теория [4] принимает во внимание тепловое расширение кристалла и изменения частоты колебаний твердого тела вследствие присутствия вакансий и ионов в междуузлиях. [15]