Колебание - кристаллическая решетка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Первым здоровается тот, у кого слабее нервы. Законы Мерфи (еще...)

Колебание - кристаллическая решетка

Cтраница 3


Рассмотрим еще одно очень важное применение теории колебаний кристаллической решетки. Оно относится к механизму поглощения и испускания квантов ядрами, входящими в состав кристалла.  [31]

Фонон - квазичастица, являющаяся квантом поля колебаний кристаллической решетки.  [32]

Эти линии имеют вибрационное происхождение и вызываются колебаниями кристаллической решетки. Несомненная связь между спектром рассеяния малых частот в кристаллах и крыльями в жидкости показывает, что колебания, характер-ные для решетки, сохраняются я в жидком состоянии.  [33]

Итак, электрон при своем движении может возбудить колебания кристаллической решетки проводника, а те в свою очередь могут ответно воздействовать и на него, и на любой другой электрон.  [34]

Для твердого диэлектрика перенос тепла осуществляется за счет колебаний кристаллической решетки, а в металлах теплопроводность обусловливается в основном электронами проводимости. Эти положения являются условиями, при которых вышеприведенное правило справедливо.  [35]

ВЧ настоящей главе рассмотрено взаимодействие инфракрасного излучения с колебаниями кристаллических решеток. В зависимости от типа решетки - ионного, ковалентного, молекулярного или решетки с дефектами - в кристаллах может наблюдаться поглощение различного характера, например поглощение остаточных лучей, многофо-нонное, а также поглощение, индуцированное дефектами решеток. Соответствующие спектры рассмотрены в теоретической части главы; затем следует раздел, в котором приведены наиболее характерные примеры практических приложений теоретических выводов. ИК-спектро-скопия позволяет получить разностороннюю информацию о строении кристалла и силах, действующих в пределах кристаллической решетки. Однако там, где это необходимо, привлечены также данные по спектрам комбинационного рассеяния и особенно рассеяния медленных нейтронов, которые существенно дополняют ИК-спектры.  [36]

В работе Янагавы [16] для решения задачи о колебаниях кристаллической решетки была применена теория пространственных групп.  [37]

В настоящем разделе книги дается строгое изложение современной теории колебаний кристаллической решетки, основанное на теории пространственных групп. Некоторые из положений теории колебаний являются оригинальными. Изложенная теория применена к решению задачи о собственных колебаниях решетки 3-кристобалита.  [38]

Первый - фонон - представляет собой квант поля, колебаний кристаллической решетки. Энергия колебаний в кристаллической решетке квантована, как и энергия электронов в атоме. Поэтому колебательная энергия может изменяться только дискретно.  [39]

Рассмотрим несколько подробнее, как происходит рассеяние электрона на колебаниях кристаллической решетки.  [40]

41 Температурные зависимости холловской подвижности основных носителей в образцах кремния, указанных на, а - ( а и на, б - ( б. [41]

При высокой температуре подвижность определяется в основном рассеянием носителей вследствие колебаний кристаллической решетки, а при низких - преимущественно рассеянием на ионизированных примесях.  [42]

Все сказанное в § 69, 70 о свойствах спектра классических колебаний кристаллической решетки полностью переносится ( с соответствующим изменением терминологии) на энергетический спектр фононов - зависимость их энергии от квазиимпульса. В частности, энергетический спектр фононов б ( р) имеет 3 ветвей, в том числе три акустические ветви. Рассмотренная в § 70 плотность числа колебаний становится теперь плотностью числа квантовых состояний фононов.  [43]

В металлах и других твердых проводниках электричества передача тепла осуществляется колебаниями кристаллической решетки и свободными электронами. Таким образом, эти вещества вообще обладают большей теплопроводностью.  [44]

Ключом к пониманию явления сверхпроводимости металлов является взаимодействие электронов с колебаниями кристаллической решетки. В квантовомеханической картине это взаимодействие описывается как испускание и поглощение фононов электронами. Можно показать ( см., например, [21]), что такие процессы приводят к возникновению эффективного взаимодействия между электронами, дополнительному к их кулоновскому отталкиванию.  [45]



Страницы:      1    2    3    4