Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
раздел №10+.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
1.61 Mб
Скачать

Раздел 10.

1. Плотность как пример скалярного свойства. Связь со структурой кристаллов.

Плотность зависит от типа кристаллической структуры, его хим. состава, коэф. упаковки атомов, валентностей и радиусов слагающих ее частиц.

При переходе графита в алмаз с изменением кч атомов углерода с 3 на 4 изменяется плотность от 2,2 до 3,5 г\см3.

Плотность реальных кристаллов обычно меньше, чем плотность расчетная из-за дефектов в их структуре.

Симметрия плотности как скалярного свойства соответствует симметрии неподвижного шара, и в отношении этого свойства кристаллы ведут себя как однородные изотропные среды.

2. Связь симметрии кристалла и симметрии среды. Принцип Кюри.

Принцип Кюри: кристалл под внешним воздействием изменяет свою точечную группу симметрии, т.е. симметрию внешней формы, так что сохраняет лишь элементы симметрии, общие с элементами симметрии воздействия (принцип, связывающий симметрию кристалла с симметрией среды, в которой он развивается, и позволяющий определять симметрию кристалла, подвергнутому внешнему воздействию).

3. Симметрия и анизотропия физических свойств в кристаллах. Предельные группы симметрии. Принципы Нейманна, Фойгта, Кюри.

Симметрия и анизотропия самые характерные особенности физ. свойств кристаллов. Анизотропная среда характеризуется зависимостью измеряемого св-ва от направления измерения.

Анизотропные физ. свойства кристаллов чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Поэтому подбирая те или иные условия, можно создавать кристаллы с уникальными свойствами, которые используются в источниках, приемниках.

С некоторой степенью приближений можем предположить: сво-ва кристалла одинаковы во всех точках, но проявление физ. св-в зависит от направления в кристалле, его можно считать сплошной анизотропной средой. То физические св-ва проявляются в опр. направлении, не меняются в параллельных направлениях, не зависят от выбора испытуемого объема => симметрия физ. свойств отписывается точечной группой симметрии.

Предельными {непрерывными) точечными группами группами Кюри названы точечные группы, содержащие оси бесконечных порядков.

Принцип Фойгта: группа симметрии любого физ. св-ва должна включать в себя все элементы симметрии точечный группы кристалла.

Принцип Неймана: материал в отношении физ. св-в обнаруживает симметрию того же рода, что и кристаллографическая форма. Принцип Кюри: кристалл под внешним воздействием изменяет свою точечную группу симметрии, т.е. симметрию внешней формы, так что сохраняет лишь элементы симметрии, общие с элементами симметрии воздействия (принцип, связывающий симметрию кристалла с симметрией среды, в которой он развивается, и позволяющий определять симметрию кристалла, подвергнутому внешнему воздействию).

4. Скалярные, векторные и тензорные физические свойства. Их характеристики.

5. Механические свойства: твердость, спайность, деформации. Их характеристики и связь с кристаллическими структурами. Зависимость этих свойств от типов химических связей, реализованных в кристаллах.