Cтраница 2
БЛОХА ТЕОРЕМА - фундаментальная теорема квантовой теории твердого тела, устанавливающая вид волновой ф-ции электрона, находящегося в иоле с пе-риодич, потенциалом U, в частности в кристаллич. U ( г) ( г - пространственная координата) - ф-ция с периодом а кристаллич. [16]
Строгое объяснение явления люминесценции дается квантовой теорией твердого тела. [17]
В действительности же, как показывает квантовая теория твердых тел, средняя кингтичгская энергия электронов в различных металлах не одинакова, а значит, переход электронов из одного металла в другой, независимо от существования контактной разности, сопровождается выделением или поглощением тепла. Поэтому и коэффициент Пельтье не равен внутренней контактной разности потенциалов. [18]
Развитие квантовой механики привело к созданию квантовой теории твердого тела, позволившей более глубоко и с единой точки зрения объяснить электрические, оптические и другие свойства металлов, кристаллических диэлектриков и полупроводников. [19]
Как я уже упоминал, излагая квантовую теорию твердого тела, хорошее согласие с данными опыта часто может быть получено, если в еоретиче-ское выражение для теплоемкости наряду с дебаевской функцией ввести эйнштейновскую функцию для теплоемкости ядерных колебаний в атомных группах, расположенных в узлах кристаллической решетки. [20]
Первый из опубликованных графиков, относящихся к квантовой теории твердого тела. Кружки соответствуют измерениям Вебера для алмаза. [21]
Свойства полупроводников могут быть объяснены только на основе квантовой теории твердых тел. В § 163 было сказано, что в металлических проводниках электроны распределены по многочисленным энергетическим уровням, расположенным очень близко друг от друга. Каждый энергетический уровень заполняется двумя электронами. В проводнике электроны заполняют нижние уровни, верхние уровни остаются свободными. Другими словами, электроны под влиянием внешнего поля могут менять скорость. [22]
![]() |
Зонная структура энергетического спектра электронов в твердом теле ( металл. [23] |
Общее решение вопроса о состоянии электронов в твердом теле дает квантовая теория твердого тела. Она, в частности, объясняет, в чем причины отличия свойств металлов от свойств полупроводников и изоляторов, к которым модель свободных электронов неприменима. Существенной стороной теории является учет взаимодействия электронов с периодической ре-шеткой твердого тела. Ставится задача о стационарных состояниях электронов в периодическом поле. [24]
В этой брошюре почти не упоминаются те, кто создал квантовую теорию твердого тела в ее сегодняшнем виде, хотя перечень, если его привести, был бы весьма впечатляющим. Говоря о квазикристаллах, хочется сделать исключение. Их учеба и научная работа проходила и проходит сейчас в Институте теоретической физики АН СССР им. [25]
Понимание природы кристаллического состояния и специфики связей разного типа может дать квантовая теория твердого тела. [26]
Понимание природы кристаллического состояния и специфики связей разного типа может дать квантовая теория твердого тела. В задачу этой теории как одна из основных проблем входит изучение электронных состояний системы многих атомов, образующих периодиче - решетку ( зонная теория твердого тела, некоторые. Рассмотрение основного электронного состояния системы затрагивает проблему энергии кристаллической решетки ( энергии связи), рассмотрение возбужденных состояний с оценкой их вероятностей при различных температурах - проблему электронного вклада в температурную зависимость термодинамических функций. В квантовой теории движения электронов и ядер обычно предполагают квазинезависимыми. Вклад электронной составляющей в термодинамиче-металла ( именно для металлов эта составляющая может быть наиболее существенна) был оценен ранее ( гл. [27]
Задача об отражении и поглощении света металлами разрешима лишь в рамках квантовой теории твердых тел ( стр. Приближенно эта задача в классической физике описывается уравнениями Максвелла с граничными условиями, соответствующими проводящей границе раздела ( стр. [28]
Более реалистическая модель принадлежит Питеру Дебаю, справедливо считающемуся одним из основоположников квантовой теории твердого тела. [29]
Заметим, что до настоящего времени не имеется строгого расчета теплопроводности твердых растворов методами молеку-лярно-кинетической или квантовой теории твердого тела. Известные приближенные решения для теплопроводности твердых растворов, обзор которых приведен в работах [40, 75, 82], как правило, содержат ряд допущений и упрощений, правомочность которых часто не обосновывается. Параметры эти определяются методом подбора либо обратным пересчетом по известным экспериментальным данным теплопроводности твердых растворов для одной или нескольких концентраций. [30]