Тепловое колебание - атом - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Почему-то в каждой несчастной семье один всегда извращенец, а другой - дура. Законы Мерфи (еще...)

Тепловое колебание - атом

Cтраница 2


В чистом германии тепловые колебания атомов, вызывающие разрушение ковалентных связей, являются единственным источником образования электронов и дырок. Чистым полупроводником считается полупроводник, не содержащий примесей.  [16]

17 Температурная зависимость начальной скорости изотермического мартенситного превращения железоникель-марганцевых сплавов, имеющих различные.| Температурная зависимость начальной приведенной скорости изотермического мартенсит-ного превращения марганцевых сталей, имеющих различные мартенситные точки. [17]

Таким образом, тепловые колебания атомов играют большую роль в кинетике образования зародышей мартенсита, как и при других фазовых превращениях. Большая скорость образования зародышей при таких низких температурах, как комнатная, когда диффузионные процессы заморожены, определяется тем, что необходимые для образования зародыша мартенсита атом - ные перемещения требуют меньшей энергии активации. Последнее, по-видимому, связано с малыми относительными перемещениями атомов и упорядоченным характером атомных перемещений при возникновении мартенсмтно-го зародыша.  [18]

В частности, тепловые колебания атомов в узлах решетки должны прекратиться. Однако это противоречит основным положениям квантовой механики.  [19]

В структурном анализе тепловые колебания атомов рассматриваются как независимые, что, вообще говоря, неправильно. Поэтому при более детальном количественном анализе структурных данных требуется прежде всего отделить групповые колебания атомов от их индивидуальных колебаний.  [20]

В структурном анализе тепловые колебания атомов рассматриваются как полностью независимые, что, вообще говоря, неправильно. Поэтому при более детальном количественном анализе структурных данных требуется прежде всего отделить групповые колебания атомов от их индивидуальных колебаний.  [21]

А соответствует периоду тепловых колебаний атомов.  [22]

Так как амплитуда тепловых колебаний атомов возрастает с температурой, то интенсивность главных максимумов уменьшается при нагревании кристалла и перераспределяется в область обратного пространства между главными максимумами.  [23]

Высокая температура нагрева вызывает увеличенные тепловые колебания атомов, что облегчает их возврат в положение равновесия, из которого они были выведены в процессе деформирования. Вследствие этого упругие деформации, почти полностью исчезают.  [24]

Как уже указывалось, тепловые колебания атомов около равновесных положений вызывают ослабление интенсивности дифракционных линий, что учитывается тепловым множителем интенсивности. Смещения атомов из идеальных положений могут быть вызваны не только тепловыми колебаниями, но и другими причинами, например, в твердом растворе замещения - из-за различий в размерах атомов и химического взаимодействия между ними.  [25]

Прочность связи определяет величину тепловых колебаний атомов в решетке, которые в свою очередь оказывают решающее влияние на скорость процессов разупрочнения. С увеличением сил связи возрастает высота потенциальных барьеров, которые нужно преодолеть атомам при диффузионных процессах, и уменьшаются среднеквадратичные отклонения атомов из положения равновесия. Все это приводит к уменьшению скорости разупрочнения металла.  [26]

27 Изменение кривой атомного рассеяния при введении температурной поправки. [27]

В прецизионных исследованиях помимо тепловых колебаний атомов учитывается ( и уточняется) также ряд других побочных факторов, воздействующих на интенсивность дифракционных лучей, в частности, па-рамет-ры эмпирической формулы, учитывающей вторичную экстинкцию ( см. гл.  [28]

29 Изменение кривой атомного рассеяния при введении температурной поправки. [29]

В прецизионных исследованиях помимо тепловых колебаний атомов учитывается ( и уточняется) также ряд других побочных факторов, воздействующих на интенсивность дифракционных лучей, в частности, параметры эмпирической формулы, учитывающей вторичную экстинкцию ( см. гл.  [30]



Страницы:      1    2    3    4