Cтраница 4
Уменьшение интенсивности связано также с тепловыми колебаниями атомов. В обратимых циклах, когда изменение Lno незначительно, основное влияние на значения интенсивности оказывают эффекты частичного плавления при нагреве ( кристаллизация при охлаждении) и теплового движения атомов в кристаллической решетке. Быстрое возрастание интенсивности при охлаждении со 110 до 100 в первом цикле вызвано, кроме того, дальнейшим увеличением боковых размеров кристаллитов. Поэтому во втором и последующих циклах, когда боковые размеры кристаллитов имеют наибольшие значения, наблюдается повышенное значение интенсивности в области максимальных температур нагрева ( пунктирная линия на рис. 1) по сравнению с первым циклом. [47]
Следовательно, напряжения, обусловленные тепловыми колебаниями атомов в кристаллической решетке, будут влиять на зонную структуру кристалла. [48]
При 7 0 К под влиянием тепловых колебаний атомов небольшое число электронов из валентной зоны переходит в зону проводимости, а в валентной зоне появляется столько же незанятых уровней энергии. Движение совокупности большого числа электронов почти полностью занятой валентной зоны эквивалентно движению положительно заряженных частиц - дырок, число которых равно числу не занятых электронами энергетических уровней. Дырки наряду с электронами зоны проводимости являются свобод ными носителями зарядов. Процесс одновременного образования свободных электронов и дырок под действием тепловых колебаний атомов называется тепловой генерацией электронно-дырочных пар. [49]
Подобно энергии электромагнитных волн, энергия тепловых колебаний атомов ( или ионов) в узлах решетки тоже квантована. Фононы, как квазичастицы, отличаются от частиц обычного типа ( электронов, протонов и др.) тем, что могут возникать и существовать лишь в какой-либо вещественной среде ( где они выступают в качестве элементарных носителей движения) и не существуют в вакууме. [50]
![]() |
Функция распределения для случая. [51] |
Рассмотрим применение этого вывода к анализу тепловых колебаний атомов в кристаллической решетке. Смещения при тепловых колебаниях в первом приближении, не учитывающем связи атомов между собой, определяются гауссовской функцией. Этот же закон дает хорошее описание и некоторых других [ 4; IV, 15 ] ( нетепловых) искажений первого рода. [52]
Это наступает тогда, когда энергия теплового колебания атомов оказывается достаточной, чтобы преодолеть слабейшие междуатомные связи. В обычных промышленных стеклах наиболее слабой связью является связь Na-О. [53]
При нагреве до определенных температур амплитуда тепловых колебаний атомов увеличивается настолько, что облегчает возвращение атомов в положение равновесия, выравнивая упругие деформации зерен и приводит к снижению остаточных напряжений после снятия внешних усилий, уменьшению сопротивления деформированию и увеличению пластичности. Это явление называется возвратом. Возврат протекает во времени: с увеличением температуры скорость возврата увеличивается. Эффект его зависит от соотношения между температурой и скоростью деформации. [54]
При нагреве до определенных температур амплитуда тепловых колебаний атомов увеличивается настолько, что облегчает возвращение атомов в положение равновесия. [55]
Энергия тепловых нейтронов сравнима с энергией тепловых колебаний атомов в конденсир. [56]
![]() |
Схематический чертеж электронографа ЭГ. 1 - пушка. 2 - анодный блок. [57] |
Введение этой ф-ции вызвано необходимостью учета тепловых колебаний атомов молекулы. [58]
Имеются два эквивалентных метода построения теории тепловых колебаний атомов кристалла. Первым из них является классическая теория малых колебаний. Кристалл, содержащий N атомов, может рассматриваться как динамическая система с 3 / V степенями свободы. N), характеризующих смещения N атомов относительно своих положений равновесия. Такое колебание носит название нормального колебания, а период Ts называют периодом нормального колебания. [59]
Упорядоченность ориентации доменов в ферромагнетике нарушается тепловыми колебаниями атомов в кристалле. Чем выше температура кристалла, тем быстрее разрушается порядок в ориентации доменов, вследствие чего образец размагничивается. Температура, выше которой вещество перестает быть ферромагнетиком, называется температурой Кюри. [60]