A. 關於固體物理中聲學波和光學波的問題..
這個問題不難理解,通俗地講就是:在長波極限下(q趨近0):
(1)對於光學波w+,有大小原子振幅比等於負的小大原子的質量比(B/A=-m/M)即Am+BM=0.所以光學波在長波極限下,描述的是原胞(大小原子)質心不動,大小原子相對於質心的振動,由於是負號,所以大小原子振幅方向相反,就像一個大人和一個小孩玩蹺蹺板一樣,你上我下,你下我上。 「這就是你所問的描述的兩個原子的運動!!!」
(2)對於聲學波w-,有大小原子振幅比等於+1,即振幅大小和方向都相同。所以大小原子可以看成是一個整體,就像一個大人抱著一個小孩一起掛在一根彈簧下,一起做上下振動。就是原胞的質心在震動啦! 「這就是你所問的一個原胞的振動,其實就是兩個原子振動方向大小相同,看做是一個啦!
哪裡不懂可以繼續追問,祝你學習進步,工作順利!
B. 關於固體物理中聲學波和光學波的問題..
猜一下,一個是原子間平動的頻率,即靠近和遠離,這個低。一個是原子繞雙心軸線對轉的頻率,這個高。
C. 「光頻波段」 是什麼意思
光頻是指光的載波的振盪頻率,波長*頻率=c可以計算,一般在THz范圍。
D. 固體物理中的晶格振動的光學波和聲學波,對應的縱聲學模式(LA)和橫聲學模式(TA),縱光學模式(LO)和橫光學模
好懷念啊,當年去中科院微系統所考研時候就考得固體物理。晶格振動有四種模式,TA,TO,LA,LO。一般頻率比較高的是光學波,就是波數比較大的。頻率比較低的是聲學波。
E. 關於物理電介質的理論問題
你們學過的靜電平衡,有這么多知識點么。。
第一個問題。導體內電荷的分布說准確點要看導體形狀,比較好理解的是導體內部產生的電場線和外部的方向相反大小相等,從而達到抵消效果。還有很重要的一點,靜電荷的概念你理解錯了。當導體不帶電時,導體的正負電荷的電荷量是相等的,這時候不帶凈電荷。當導體帶正電荷大於負電荷時就說導體帶有正的「凈電荷」。反之帶負的「凈電荷」。這本來就是從整體上看的,也就是所謂的宏觀。也可以說是從總的電荷量來等效的。還有,正負電荷不是集中,只是偏向一個區域而已。帶正電的那部分還是有電子的。只是正電荷相對較多,這是電產影響的結果。
第二個問題。先理解何為有極分子。有極分子就是物質的分子的分布形狀導致分子內電荷分布不均勻。但是分子總體是不帶電的(總體正負電荷量相等)。有極分子在化學中稱為電偶子,這是名字,跟外電場沒關系。你說的內部宏觀凈電荷(這個說法是錯的,內部跟宏觀是矛盾的)叫總電荷。總電荷還是0(正負電荷相等抵消)。
鑽牛角尖的學生才是聰明的。但是考試的上課的時候千萬亂鑽,先掌握書本知識然後多餘時間鑽牛角尖才能真正學好物理。下次有什麼的問題歡迎來問我。
F. 固體物理里,三維晶格中,為什麼有三支聲學波
晶體中一個原胞中有n個原子組成
3支聲學波:三個頻率對應的格波描述不同原胞之間的相對運動
3n-3支聲學波:3n-3支長波極限的格波描述一個原胞中各原子間的相對運動
G. 固體物理中該如何理解彈性波的光學支與聲學支
固體物理中,理解彈性波的光學支與聲學支:真實的震動其實是這些本徵震動解的疊加,分析力學中告訴該系統由兩個本徵解,其對應於兩支格波。光波是電磁波,無需介質就能傳播。聲波是由於聲源振動而產生的,需要介質才能傳播。
拉曼散射是測定晶格振動譜用的,其原理是利用長光學橫波的電磁性與紅外光子發生電磁耦合,利用光子散射測定的,只能確定聲波的頻率以及聲子波矢的大小及方向。而且拉曼散射方法基本不太用了,現在基本都有中子散射方法。
電子性質
固態物理探討材料的諸多性質,如電阻率及熱容量。德魯德模型是一個早期的導電模型,此模型將分子運動論套用到固體中的電子。透過假設材料中帶有不能移動的正離子、及一團由經典物理中不產生相互作用的電子所構成的「電子雲」,德魯德模型得以解釋電導率和熱導率,以及金屬的霍爾效應,雖然電子熱容被大大地高估了。