固体物理习题课2

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1、1.1在结晶学中,品胞是按品体的什么特性选取的?[解答]在结品学中,品胞选収的原则是既要考虑品体结构的周期性乂要考虑品体的宏观对称性.1・2六角密积属何种晶系?一个晶胞包含几个原了?[解答]六如密积属六用晶系,一个晶胞(平行六面体)包含两个原子.1.3在品体衍射中,为什么不能用可见光?[解答]品体中原子间距的数虽级为10"°米,要使原子品格成为光波的衍射光栅,光波的波长应小于1()I。米.但可见光的波长为7.6-4.0x107米,是品体中原子间距的1000倍.因此,在晶体衍射中,不能用可见光.2.1共价结合

2、,两原子电子云交迭产生吸引,而原子靠近时,电子云交迭会产生巨大的排斥力,如何解释?[解答]共价结合,形成共价键的配对电子,它们的自旋方向相反,这两个电子的电子云交迭使得体系的能量降低,结构稳定.但当原子靠得很近时,原子内部满売层电子的电子云交迭,蜃了态相同的电了产生巨人的排斥力,使得系统的能蜃急剧增人.2.2为什么许多金属为密积结构?[解答]金属结合中,受到最小能量原理的约束,要求原了实与共冇电了电了云间的库仑能要尽可能的低(绝对值尽可能的人)•原子实越紧凑,原子实与共有电子电子云靠得就越紧密,库仑能就越低

3、.所以,许多金属的结构为密积结构.3・1什么叫简正振动模式?简正振动数目、格波数目或格波振动模式数目是否是一回事?[解答]为了使问题既简化乂能抓住主要矛盾,在分析讨论品格振动时,将原子间互作用力的泰勒级数中的非线形项忽略掉的近似称为简谐近似.在简谐近似下,由W个原了构成的晶体的品格振动,可等效成3N个独立的谐振子的振动.每个谐振子的振动模式称为简正振动模式,它对应着所冇的原了都以该模式的频率做振动,它是晶格振动模式中最简单最基木的振动方式.原子的振动,或者说格波振动通常是这3N个简正振动模式的线形迭加.简正

4、振动数目、格波数目或格波振动模式数目是一•回事,这个数目等于品体中所有原子的自山度数之和,即等于3N.3.2长光学支格波与长声学支格波木质上有何差别?[解答]长光学支格波的特征是每个原胞内的不同原子做相对振动,振动频率较高,它包含了晶格振动频率最高的振动模式.长声学支格波的特征是原胞内的不同原了没有相对位移,原胞做整体运动,振动频率较低,它包含了晶格振动频率最低的振动模式,波速是一常数•任何晶体都存在声学支格波,但简单晶格(非复式格子)晶体不存在光学支格波.3・3温度一定,一个光学波的声子数F1多呢,还是声

5、学波的声子数口多?[解答]频率为⑵的格波的(平均)声子数为炖=严二因为光学波的频率⑵。比声学波的频率%高,(严。W—])大于(严皿屛_1),所以在温度i定情况下,一个光学波的声子数目少于一个声学波的声子数目.3.4长声学格波能否导致离了晶体的宏观极化?[解答]长光学格波所以能导致离了晶体的宏观极化,其根源是长光学格波使得原胞内不同的原子(正负离子)产生了相对位移.长声学格波的特点是,原胞内所有的原子没有相对位移.因此,长声学格波不能导致离了晶体的宏观极化.3.5你认为简单品格存在强烈的红外吸收吗?[解答]实

6、验已经证实,离了晶体能强烈吸收远红外光波.这种现象产生的根源是离了晶体屮的长光学横波能与远红外电磁场发生强烈耦合.简单晶格中不存在光学波,所以简单晶格不会吸收远红外光波.3・6爱因斯坦模型在低温下为实验存在偏差的根源是什么?懈答]按照爱因斯坦温度的定义,爱因斯坦模型的格波的频率人约为1(円Hz,属于光学支频率.但光学格波在低温吋对热容的贡献非常小,低温下对热容贡献大的主耍是长声学格波.也就是说爱因斯坦没考虑声学波对热容的贡献是爱因斯坦模型在低温下与实验存在偏旁的根源.3.7在共低温下,徳拜模型为什么与实验和

7、符?[解答]在英低温下,不仅光学波得不到激发,而且声子能最较人的短声学格波也未被激发,得到激发的只是声子能量较小的长声学格波.长声学格波即弹性波.徳拜模型只考虑弹性波对热容的贡献.因此,在其低温下,徳拜模型与事实相符,自然与实验相符.4.2在布里渊区边界上电子的能带有何特点?[解答]电子的能带依赖于波矢的方向,在任一方向上,在布里渊区边界上,近自由电子的能带-般会出现禁带.若电子所处的边界为倒格矢心正交,则禁带的宽度耳=2

8、"(心)

9、,V(KQ是周期势场的付里叶级数的系数.不论何种电子,在布里渊区边界上,其

10、等能面在垂直于布里渊区边界的方向上的斜率为零,即电子的等能面少布里渊区边界正交4.3当电子的波欠落在布里渊区边界上时,其有效质量何以与真实质量有显著差别?[解答]晶体中的电子除受外场力的作用外,述和晶格相互作用.设外场力为F,晶格对电子的作用力为F/,电子的加速度为a=—(F+Fl)但F/的具体形式是难以得知的.要使上式屮不显含同,又要保持上式左右恒等,则只有1-显然,晶格对电子的作用越弱,有效质量加*与真实质量

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