Физика конденсированного состояния
В книге изложены основные разделы физики конденсированного состояния. На основании понятий дальнего и ближнего порядков рассмотрена структура вещества в твердом и жидком состояниях. Изложены основы зонной теории твердых тел и квантово-механический подход к изучению структуры и свойств конденсированных сред. Описаны основные свойства конденсированных тел (механические, электрические, магнитные, оптические), термодинамика и явления переноса, взаимодействие излучений с веществом. Рассмотрен особый тип конденсированных тел – полимеры, демонстрирующие многообразие надмолекулярных структур, специфические физические состояния и реологические механизмы проявления механических свойств. Описаны методы экспериментального изучения конденсированных сред. Книга содержит большую совокупность физических терминов, включающую практически всю номенклатуру понятий физики конденсированного состояния.Предназначена главным образом для аспирантов и студентов, специализирующихся в физике конденсированных сред. Она будет полезна при изучении курсов общей физики, физики магнетизма, оптики, физики полупроводников и диэлектриков.
Содержание
Содержание книги "Физика конденсированного состояния "
Отрывок из книги
Структура вещества 55Cu Cu()ρили атомов Zn Zn()ρне зависит от координат узла. При пониже-нии температуры атомы Cu и Zn занимают места в узлах решетки в опре-деленном порядке, в результате чего образуется упорядоченная фаза (рис. 1.12, б). Если ввести параметр порядка CuZn( )rη= ρ − ρ, то при высокой температуре η(r) = 0, а при низкой η(r) = ±1/2 CuZn()ρ − ρ. Zn T < Tc б T > Tc а Cu Рис. 1.12. Схема расположения атомов Cu и Zn в кубической решетке сплава CuZn при вы-соких (а) и низких (б) темпера-турах; Тс – температура фазо- вого перехода Координационное упорядочение в кристаллах происходит постепенно. При Т > Тс параметр порядка η = 0 и в фазе нет дальнего порядка, есть лишь ближний порядок. При понижении температуры до Тс параметр по-рядка постепенно возрастает, а радиус корреляции Rc → ∞, поэтому ближ-ний порядок превращается в дальний. При повышении температуры упо-рядоченной фазы происходит обратимый процесс: разупорядочивающее тепловое движение интенсифицируется, что при Т > Тс приводит к на- рушению корреляции в расположении атомов, т.е. к потере дальнего по-рядка. В жидкости, состоящей из анизотропных, но случайно ориентирован-ных молекул, может происходить фазовый переход из изотропного со-стояния в анизотропное, в котором молекулы имеют преимущественную ориентацию (например, в жидких кристаллах). Причиной такого ориента-ционного упорядочения является спонтанная поляризация молекул жидко-сти, а параметром порядка этого состояния служит константа анизотропии диэлектрической проницаемости, равная нулю в изотропной жидкости и отличная от нуля в жидком кристалле. М а г н и т н о е у п о р я д о ч е н и е состоит в том, что магнитные моменты атомов, ориентированные в веществе при высоких температурах беспорядочно и независимо (парамагнетик, см. 10.3.2), при понижении температуры упорядочиваются. Ниже некоторой температуры (точки Кю-ри) магнитные моменты могут иметь одинаковые направление и ориента-цию (ферромагнетик, см. 10.3....
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Физика конденсированного состояния (автор Виктор Гольдаде, Леонид Пинчук)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку