Cтраница 1
Квантовая теория твердых тел ( перев, с англ. [1]
Квантовая теория твердого тела показывает, что в то время как поведение электронов, находящихся вблизи дна зоны проводимости, можно приближенно описать как движение отрицательно заряженных частиц идеального газа с положительной массой, в общем случае отличной от массы свободного электрона, поведение электронов, блуждающих по уровням верхней части зоны ( любой, а но только валентной. Это коренное отличие заключается в том, что электроны, блуждающие в верхней части зоны, ускоряются электрическим полем в направлении, обратном направлению ускорения электронов, блуждающих в нижней части зоны. Пытаясь интерпретировать это положение чисто логически, с помощью представлений классической физики, мы должны были бы приписать этим аномальным электронам отрицательную массу. В современной электронной теории кристаллов такого парадоксального положения не возникает, так как отрицательный знак приписывается но истинной массе электрона, а его эффективной массе, которая, по смыслу своего определения в теории, может отличаться от истинной массы как по величине, так и по знаку. Введение понятия эффективной массы носителя тока дает возможность описывать его движение в кристалле как свободное движение заряженной ча стицы, не учитывая в уравнении движения периодическое поле кристалла. [2]
Квантовая теория твердого тела - это современная теория кристаллического вещества, а также теория неупорядоченных систем, связанные со все более глубоким проникновением квантовых понятий и представлений в физическую науку о структуре и свойствах конденсированных систем. [3]
В квантовой теории твердого тела показано, что тепловые колебания решетки можно представить как совокупность конечного числа нормальных колебании, при интерференции к-рых образуются волновые пакеты - фо-ноны. При таком описании решетка рассматривается как объем, заполненный газом фоно-нов, а к последнему применяется вывод простейшей кинетич. [5]
Теоретической основой служила квантовая теория твердого тела в той ее форме, которую получила теория металлов в работах Зоммерфельда, Блоха и Пайерлса. [6]
В настоящее время квантовая теория твердого тела достигла той стадии развития, когда она позволяет предсказывать новые, тонкие и своеобразные явления в твердых телах. [7]
Теоретической основой служила квантовая теория твердого тела в той ее форме, которую получила теория металлов в работах Зоммерфельда, Блоха и Пайерлса. [8]
Таким образом, квантовая теория твердых тел объясняет прин цип образования и устойчивости твердых тел различных типов, их физические свойства, позволяет получить близкие к экспериментальным величины энергии связи и других характеристик. [9]
Наконец, развитие квантовой теории твердого тела, рентгеноструктурного анализа и нейтронографии позволяет приступить к конкретному изучению трехмерно-периодической структуры, в которой ядра атомов погружены в непрерывное распределение электронной плотности, - такой подход стал реальным только сегодня. [10]
Как показано в квантовой теории твердого тела ( см., например, кн.: Абрикосов А. А. Введение в теорию нормальных металлов. [11]
Имеется перевод: Пайерлс P. E. Квантовая теория твердых тел. [12]
Этой работой начинается развитие квантовой теории твердого тела. [13]
Арсенал квазичастиц, используемый квантовой теорией твердого тела, очень велик и многообразен. Описание свойств различных квазичастиц есть не что иное, как изложение динамической теории твердого тела. [14]
Развитие физики привело к созданию квантовой теории твердого тела, позволившей более глубоко и с единой точки зрения объяснить электрические, тепловые и другие свойства металлов, кристаллических диэлектриков и полупроводников. [15]