Cтраница 1
Физические свойства твердого тела можно разделить на две категории: одна из них включает такие свойства, как плотность, удельная теплоемкость, которые не связаны с выбором какого-либо направления внутри твердого тела, свойства же другой категории ( механические модули, термический коэффициент расширения, коэффициент теплопроводности, удельное сопротивление, показатель преломления и др.) могут быть различными для разных направлений в твердом теле. [1]
Физические свойства твердого тела, учитываемые при моделировании его движения, характеризуются параметрами его инерционности - массой и моментами инерции. [2]
Какие физические свойства твердых тел могут дать представление о силах связи частиц в кристаллах. Казалось бы, что на первое место тут нужно поставить величину прочности тела. Но прочность тела, как было указано в § 46, определяется двумя другими величинами: сопротивлением отрыву частиц и сопротивлением скольжению, причем сопротивление скольжению в величайшей мере зависит от взаиморасположения и величины кристаллических зерен. По всем этим причинам величина прочности тела не может служить непосредственным мерилом сил, действующих между частицами, расположенными в узлах кристаллической решетки. Если вспомнить сказанное в § 46 об условности применяемых измерений твердости, то придется признать, что и твердость может дать только косвенное представление о силах связи в кристаллах. [3]
![]() |
Зависимость теплопроводности углеродной ткани от температуры осаждения пироуглерода и ТТО.| Изменение удельного объемного электрического сопротивления УВ-ПАН в зависимости от ТТО. [4] |
Ни одно физическое свойство твердых тел не изменяется в таких широких пределах, как электропроводность. В процессе превращения органических волокон в углеродные осуществляется переход через все зоны проводимости. [5]
Очень часто между физическими свойствами твердого тела и его химическим составом или протекающими в нем химическими процессами существует тесная связь. В частности многие свойства связаны с наличием дефектов в кристаллической структуре, и чтобы понять эту зависимость, необходимо обратиться к химии твердого тела. В этой главе мы рассмотрим те физические свойства, которые существенным образом зависят от наличия дефектов в кристаллической структуре; в последующих главах будет рассматриваться связь между химическими свойствами твердого тела и химическими особенностями дефектов. [6]
Во втором томе пособия представлены работы по физическим свойствам твердых тел: металлов, диэлектриков, полупроводников и сверхпроводников, а также магнитные свойства и фазовые превращения в твердых телах. [7]
![]() |
Формирование буквенного индекса в маркировке интегральных схем. [8] |
Функциональными приборами называют такие приборы, которые используют физические свойства твердых тел для получения генерации, усиления или преобразования электрических колебаний. В функциональных приборах электрические элементы как таковые не используются, а их функции реализуются ( интегрируются) межмолекулярными связями и объемными явлениями в твердом теле. Приборы такого типа часто называют молектронными. [9]
В настоящем сборнике помещены доклады, прочитанные на секции Тепло физические свойства твердых тел III Всесоюзной теплофизической конференции по свойствам веществ при высоких температурах. [10]
Княжева и др. - В кн.: Электронное строение и физические свойства твердого тела. [11]
Нарушения микроструктуры кристаллов обнаруживаются с большим трудом, но так как они сильно влияют на физические свойства твердых тел, то их изучение в настоящее время ведется весьма интенсивно. [12]
Правильное расположение ионов или атомов в узлах кристаллической решетки играет важнейшую роль и определяет многие физические свойства твердых тел. Поэтому нам в дальнейшем понадобятся элементы геометрии кристаллической решетки. [13]
Основной недостаток электронной теории катализа на полупроводниках заключается в том, что свойства поверхности полупроводника сопоставляются с физическими свойствами твердого тела, хотя между ними имеется только косвенная связь. И те и другие зависят от химического состава и структуры вещества катализатора, но зависимость эта может быть разная. [14]
В конце книги помещена обобщенная периодическая система элементов ( ОПСЭ), которая демонстрирует единый метод описания электронной структуры и его связь с физическими свойствами твердых тел. В ОПСЭ приведены параметры, необходимые для расчетов практически любой физической характеристики кристалла с помощью карманного калькулятора. Эти параметры - не что иное, как матричные элементы метода ЛКАО и радиусы лонных остовов в методе псевдопотенциала. Их достаточно для простейшего описания электронной структуры твердых тел. [15]