
- •Раздел 10.
- •1. Плотность как пример скалярного свойства. Связь со структурой кристаллов.
- •2. Связь симметрии кристалла и симметрии среды. Принцип Кюри.
- •3. Симметрия и анизотропия физических свойств в кристаллах. Предельные группы симметрии. Принципы Нейманна, Фойгта, Кюри.
- •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.
- •6. Оптические свойства, их связь с симметрией кристаллов. Понятия «показатель преломления», «двулучепреломление», «оптическая индикатриса». Главные оптические константы кристаллов.
- •8. Рентгеновские методы исследования вещества. Характеристика рентгеновских лучей. Дифракция рентгеновских лучей на кристаллах. Условия Лауэ.
- •9. Формула Брэгга-Вульфа и ее использование в рентгенографии:
- •10. Электрические свойства кристаллов: пьезо- и пиро-эффекты. Их связь с симметрией кристаллов.
- •2)При охлаждении кристалла знаки зарядов меняются на противоположные. Пироэлектрический эффект как векторное свойство может возникнуть лишь в диэлектрических кристаллах един. Полярным направлением.
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.