Cтраница 1
Тепловые колебания приводят к смещению атомов из узлов идеальной решетки. Значит, появляется дополнительная разность фаз между лучами, рассеянными разными атомами, что дает в результате уменьшение амплитуды и интенсивности интерференционных максимумов ( см. гл. [1]
Тепловые колебания приводят к увеличению локального напряжения а, что может быть учтено при анализе разрушения с позиций термодинамики. [2]
Тепловые колебания твердого тела описываются как возбуждения совокупности осцилляторов, соответствующих нормальным колебаниям кристаллич. На основании этого представления удается правильно - описать поведение твердых тел при низких темп-рах, в частности получить Дебая закон теплоемкости. [3]
Тепловые колебания отдельных атомов из-за сильного взаимодействия между ними не являются независимыми. Колебание одного атома передается соседним, и в кристалле возникает коллективное смещение атомов в виде упругих волн. Для описания таких процессов в квантовой механике вводят представление об особых частицах фононах - квантах тепловых колебаний кристаллической решетки, подобно тому, как электромагнитное излучение эквивалентно испусканию фотонов. Средняя энергия фононов kT, где k - постоянная Больцмана. [4]
Тепловые колебания тяжелых атомов свинца, наоборот, характеризуются малыми величинами v, и этот металл достигает вырожденного состояния лишь при 2 К - Явление вырождения является общим для всех тел. Это позволяет считать, что существует также общий принцип, который даст возможность определить константу интегрирования в уравнениях ( III. Таким принципом является третий закон термодинамики. [5]
Тепловые колебания частиц кристаллической решетки служат теми ж ( носителями теплового запаса кристалла, какими в газах являются поступательные движения молекул. [6]
Поэтому тепловые колебания, недостаточные для собственной ионизации германия, легко ионизуют примесные атомы. Так, уже при комнатной температуре средняя энергия тепловых колебаний в 6 - 8 раз превышает энергию ионизации примесей, поэтому подавляющая часть избыточных электронов или дырок находится в ква-зисвободном состоянии, обеспечивая тем самым довольно высокую проводимость п - или р-тта в зависимости от типа примеси. [7]
Эти тепловые колебания вокруг длинных осей полимерных цепей в твердом веществе связаны с переходами второго рода и с другими изменениями энтропии, и они, возможно, способствуют текучести ( крип) и диффузии. Таким образом, симметрия и полярность звеньев цепи полимера являются важными факторами в кинетических структурных свойствах, включая движение цепей. Это будет показано ниже, на полиамидах, в которых благодаря сильному повышению полярности даже осциллирующие цепи взаимно связаны и точка плавления находится на 200 выше, чем у аналогичного полиэфира. [8]
Наличие тепловых колебаний кристаллич. [9]
Эффект тепловых колебаний может быть учтен в формуле интенсивности дифракционного луча в виде определенных поправок к значениям атомных амплитуд. [10]
Ангармоничность тепловых колебаний проявляется также в тепловом расширении кристаллов. [11]
При тепловых колебаниях атом взаи содействует с электронами и может передать им часть своей энергии. [13]
При тепловых колебаниях молекула в некоторых случаях получает достаточную кинетическую энергию для отрыва от соседней и приобретает поступательное движение. [14]
В жидкости тепловые колебания имеют амплитуду, сравнимую с равновесным межатомным расстоянием, вследствие чего атомы легко меняют своих соседей и не сопротивляются касат. Поэтому жидкости ( как и газы) не обладают упругостью формы, а только объема: уменьшение объема пропорц. [15]