固体物理习题带答案

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固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶体的周期性结构是由哪种原子排列形成的?A. 金属原子B. 非金属原子C. 金属原子和非金属原子D. 任意原子答案:C解析:晶体的周期性结构是由金属原子和非金属原子按照一定的规律排列形成的,这种排列方式使得晶体具有长程有序性。

2. 哪种类型的晶体具有各向异性?A. 立方晶体B. 六角晶体C. 单斜晶体D. 等轴晶体答案:C解析:单斜晶体属于三斜晶系,其三个轴的长度和夹角均不相同,因此具有各向异性。

3. 固体物理中,电子的能带结构是由什么决定的?A. 原子核B. 电子C. 原子核和电子D. 晶格答案:C解析:电子的能带结构是由原子核和电子共同决定的,它们之间的相互作用导致了电子能级的分裂和能带的形成。

4. 哪种类型的晶体具有完整的布里渊区?A. 立方晶体B. 六角晶体C. 单斜晶体D. 等轴晶体答案:A解析:立方晶体具有完整的布里渊区,这是因为立方晶体的晶格常数相等,使得布里渊区的形状为正八面体。

5. 固体物理中,哪种类型的晶体具有最高的对称性?A. 立方晶体B. 六角晶体C. 单斜晶体D. 等轴晶体答案:A解析:立方晶体具有最高的对称性,这是因为立方晶体的晶格常数相等,且晶格中的原子排列具有高度的对称性。

二、填空题(每题2分,共10分)1. 晶体的周期性结构是由______和______共同决定的。

答案:原子核、电子解析:晶体的周期性结构是由原子核和电子共同决定的,原子核提供了晶格的框架,而电子则填充在晶格中,形成了晶体的周期性结构。

2. 晶体的对称性可以通过______来描述。

答案:空间群解析:晶体的对称性可以通过空间群来描述,空间群是描述晶体对称性的数学工具,它包含了晶体的所有对称操作。

3. 电子的能带结构是由______和______共同决定的。

答案:原子核、电子解析:电子的能带结构是由原子核和电子共同决定的,它们之间的相互作用导致了电子能级的分裂和能带的形成。

固体物理习题参考答案

固体物理习题参考答案

固体物理第一次习题参考答案1.如果将等体积球分别排成下列结构,设x 表示刚球所占体积与总体积之比,证明结构 x简单立方 0.526x π=≈体心立方 30.688x π=≈ 面心立方 20.746x π=≈ 六角密排 20.746x π=≈ 金刚石 30.3416x π=≈解:设钢球半径为r ,立方晶系晶格常数为a ,六角密排晶格常数为a,c 钢球体积为V 1,总体积为V 2(1)简单立方单胞含一个原子,a r =2 52.06343321≈==ππa r V V(2)体心立方取惯用单胞,含两个原子,r a 43= 68.0833423321≈=⋅=ππar V V (3)面心立方取惯用单胞,含4个原子,r a =2 74.0623443321≈=⋅=ππar V V (4)六角密排与面心立方同为密堆积结构,可预期二者具有相同的空间占有率 取图示单胞,含两个原子,a r =2 单胞高度a c 38=(见第2题) 74.062233422321≈=⋅⋅=ππc a r V V (5)金刚石取惯用单胞,含8个原子,r a 2341= 34.01633483321≈=⋅=ππar V V2.试证六方密排密堆积结构中128() 1.6333c a =≈解: 六角密排,如图示,4个原子构成正四面体222)2332(2a a c =⋅+⎪⎭⎫⎝⎛ ⇒ a c 38=3.证明:体心立方晶格的倒格子是面心立方,面心立方的倒格子是体心立方。

证:体心立方基矢取为⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+-=++-=-+=)(2)(2)(2321k j i a a k j i a a k j i a a其中a 为晶格常数其倒格子基矢,按定义)(2)(21111114212)(223321j i b j i a kj ia a a a b+=+=--⋅=⨯Ω=πππ)(2)(2132k j b a a b +=⨯Ω=π)(2)(2213k i b a a b +=⨯Ω=π可见,体心立方的倒格子是晶格常数为a b π4=的面心立方。

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 固体的三种基本类型是()。

A. 晶体、非晶体、准晶体B. 晶体、非晶体、多晶体C. 晶体、非晶体、单晶体D. 晶体、多晶体、准晶体答案:A2. 晶体的特点是()。

A. 无规则排列B. 规则排列C. 部分规则排列D. 完全无序排列答案:B3. 非晶体与晶体的主要区别在于()。

A. 原子排列方式B. 原子大小C. 原子种类D. 原子数量答案:A4. 晶体的熔点通常比非晶体的熔点()。

A. 低B. 高C. 相同D. 不可比较答案:B5. 准晶体是一种介于晶体和非晶体之间的固体,其特点是()。

A. 完全无序排列B. 长程有序但不具备周期性C. 规则排列D. 完全有序排列答案:B6. 晶体的X射线衍射图样是()。

A. 无规则的斑点B. 规则的点状图案C. 连续的曲线D. 无规则的条纹答案:B7. 固体的热膨胀系数是指()。

A. 固体在加热时体积不变B. 固体在加热时体积变化的比率C. 固体在冷却时体积变化的比率D. 固体在加热时质量变化的比率答案:B8. 固体的导电性主要取决于()。

A. 原子的质量B. 原子的排列方式C. 原子的体积D. 原子的数量答案:B9. 金属导电的原因是()。

A. 金属内部有自由移动的电子B. 金属内部有自由移动的原子C. 金属内部有自由移动的离子D. 金属内部有自由移动的分子答案:A10. 半导体的导电性介于()之间。

A. 金属和绝缘体B. 金属和非金属C. 非金属和绝缘体D. 金属和晶体答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 晶体的三种基本类型是单晶体、多晶体和________。

答案:准晶体2. 晶体的原子排列具有________性。

答案:长程有序3. 非晶体的原子排列具有________性。

答案:短程有序4. 晶体的熔点较高是因为其内部________。

答案:原子排列紧密5. 准晶体的原子排列具有________性。

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 固体物质的分子排列特点是:A. 无规则排列B. 规则排列C. 部分规则排列D. 完全无序排列答案:B2. 固体物质的分子间作用力是:A. 引力B. 斥力C. 引力和斥力D. 无作用力答案:C3. 下列物质中,属于晶体的是:A. 玻璃B. 橡胶C. 食盐D. 沥青答案:C4. 晶体与非晶体的主要区别在于:A. 颜色B. 形状C. 熔点D. 分子排列答案:D5. 固体物质的熔化过程需要:A. 吸收热量B. 放出热量C. 保持热量不变D. 无法判断答案:A6. 固体物质的硬度与下列哪项因素有关:A. 分子间作用力B. 分子质量C. 分子体积D. 分子形状答案:A7. 固体物质的导电性与下列哪项因素有关:A. 分子间作用力B. 分子运动速度C. 电子的自由移动D. 分子的排列方式答案:C8. 晶体的熔点与下列哪项因素有关:A. 晶体的纯度B. 晶体的颜色C. 晶体的形状D. 晶体的密度答案:A9. 固体物质的热膨胀现象说明:A. 分子间距离不变B. 分子间距离减小C. 分子间距离增大D. 分子间距离先增大后减小答案:C10. 固体物质的热传导性与下列哪项因素有关:A. 分子间作用力B. 分子运动速度C. 电子的自由移动D. 分子的排列方式答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 固体物质的分子排列特点是________,而非晶体物质的分子排列特点是________。

答案:规则排列;无规则排列2. 固体物质的熔化过程中,分子间________,分子间距离________。

答案:作用力减弱;增大3. 晶体的熔点与________有关,而非晶体没有固定的熔点。

答案:晶体的纯度4. 固体物质的硬度与分子间________有关,分子间作用力越强,硬度越大。

答案:作用力5. 固体物质的热膨胀现象是由于温度升高,分子间距离________。

答案:增大三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述晶体与非晶体的区别。

固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶格振动的量子化描述是()。

A. 声子B. 电子C. 空穴D. 磁子答案:A分析:晶格振动的量子化描述是声子,声子是晶格振动的量子化激发,是固体物理中描述晶格振动的基本准粒子。

2. 能带理论中,导带和价带之间的能量差称为()。

A. 能隙B. 费米能级C. 功函数D. 电子亲和能答案:A分析:能带理论中,导带和价带之间的能量差称为能隙,能隙的大小决定了材料的导电性质。

3. 布拉格定律描述的是()。

A. X射线衍射B. 电子衍射C. 光的干涉D. 电子的散射答案:A分析:布拉格定律描述的是X射线衍射现象,它给出了X射线在晶体中衍射的条件,是晶体结构分析的重要理论基础。

4. 金属中的自由电子模型中,电子的准经典描述是()。

A. 费米气体B. 玻色气体C. 爱因斯坦模型D. 德布罗意波答案:A分析:金属中的自由电子模型中,电子的准经典描述是费米气体,它描述了金属中电子的统计行为和能量分布。

5. 固体中的超导现象是由于()。

A. 电子-电子相互作用B. 电子-声子相互作用C. 电子-光子相互作用D. 电子-电子排斥答案:B分析:固体中的超导现象是由于电子-声子相互作用,这种相互作用导致了电子配对,从而形成了超导态。

二、填空题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶格常数的倒数与晶格振动频率成正比,这个关系称为________。

答案:德拜模型分析:德拜模型描述了晶格振动频率与晶格常数的关系,指出晶格常数的倒数与晶格振动频率成正比。

2. 能带理论中,材料的导电性由________决定。

答案:费米能级分析:能带理论中,材料的导电性由费米能级决定,费米能级位于导带和价带之间,决定了材料的电子分布和导电性质。

3. 在固体物理中,________是指晶体中原子排列的规则性和周期性。

答案:晶格分析:晶格是指晶体中原子排列的规则性和周期性,它是固体物理中描述晶体结构的基本概念。

固体物理期末考试题及答案

固体物理期末考试题及答案

固体物理期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 晶体中原子排列的周期性结构被称为:A. 晶格B. 晶胞C. 晶面D. 晶向答案:A2. 描述固体中电子行为的基本理论是:A. 经典力学B. 量子力学C. 相对论D. 电磁学答案:B3. 以下哪项不是固体物理中的晶体缺陷:A. 点缺陷B. 线缺陷C. 面缺陷D. 体缺陷答案:D4. 固体物理中,晶格振动的量子称为:A. 声子B. 光子C. 电子D. 空穴答案:A5. 以下哪个不是固体的电子能带结构:A. 价带B. 导带C. 禁带D. 散射带答案:D二、简答题(每题10分,共30分)6. 解释什么是晶格常数,并举例说明。

晶格常数是晶体中最小重复单元的尺寸,通常用来描述晶体的周期性结构。

例如,立方晶系的晶格常数a是指立方体的边长。

7. 简述能带理论的基本概念。

能带理论是量子力学在固体物理中的应用,它描述了固体中电子的能量分布。

在固体中,电子的能量不是连续的,而是分成一系列的能带。

价带是电子能量较低的区域,导带是电子能量较高的区域,而禁带是两带之间的能量区域,电子不能存在。

8. 什么是费米能级,它在固体物理中有什么意义?费米能级是固体中电子的最高占据能级,它与温度有关,但与电子的化学势相等。

在绝对零度时,费米能级位于导带的底部,它决定了固体的导电性质。

三、计算题(每题15分,共30分)9. 假设一个一维单原子链的原子质量为m,相邻原子之间的弹簧常数为k。

求该链的声子频率。

解:一维单原子链的声子频率可以通过下面的公式计算:\[ \omega = 2 \sqrt{\frac{k}{m}} \]10. 给定一个半导体的电子亲和能为Ea,工作温度为T,求该半导体在该温度下的费米-狄拉克分布函数。

解:费米-狄拉克分布函数定义为:\[ f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1} \] 其中,E是电子的能量,E_F是费米能级,k是玻尔兹曼常数,T 是温度。

固体物理学考试题及答案

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固体物理学考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 固体物理学中,描述晶体中原子排列的周期性规律的数学表达式是()。

A. 布洛赫定理B. 薛定谔方程C. 泡利不相容原理D. 费米-狄拉克统计答案:A2. 固体中电子的能带结构是由()决定的。

A. 原子的核外电子B. 晶体的周期性势场C. 原子的核电荷D. 原子的电子云答案:B3. 在固体物理学中,金属导电的原因是()。

A. 金属中存在自由电子B. 金属原子的电子云重叠C. 金属原子的价电子可以自由移动D. 金属原子的电子云完全重叠答案:C4. 半导体材料的导电性介于导体和绝缘体之间,这是因为()。

A. 半导体材料中没有自由电子B. 半导体材料的能带结构中存在带隙C. 半导体材料的原子排列无序D. 半导体材料的电子云完全重叠答案:B5. 固体物理学中,描述固体中电子的波动性的数学表达式是()。

A. 薛定谔方程B. 麦克斯韦方程C. 牛顿第二定律D. 热力学第一定律答案:A6. 固体中声子的概念是由()提出的。

A. 爱因斯坦B. 德拜C. 玻尔D. 费米答案:B7. 固体中电子的费米能级是指()。

A. 电子在固体中的最大能量B. 电子在固体中的最小能量C. 电子在固体中的平均水平能量D. 电子在固体中的动能答案:A8. 固体物理学中,描述固体中电子的分布的统计规律是()。

A. 麦克斯韦-玻尔兹曼统计B. 费米-狄拉克统计C. 玻色-爱因斯坦统计D. 高斯统计答案:B9. 固体中电子的能带理论是由()提出的。

A. 薛定谔B. 泡利C. 费米D. 索末菲答案:D10. 固体中电子的跃迁导致()的发射或吸收。

A. 光子B. 声子C. 电子D. 质子答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 固体物理学中,晶体的周期性势场是由原子的______产生的。

答案:周期性排列2. 固体中电子的能带结构中,导带和价带之间的能量区域称为______。

答案:带隙3. 金属导电的原因是金属原子的价电子可以______。

固体物理习题答案

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第一章晶体的结构习题解答1.以堆积模型计算由同种原子构成的同体积的体心和面心立方晶体中的原子数目之比.[解答]设原子的半径为R,体心立方晶胞的空间对角线为4R,胞的边长为,晶胞的体积为,一个晶胞包含两个原子,一个原子占的体积为,单位体积晶体中的原子数为;面心立方晶胞的边长为 ,晶胞的体积为,一个晶胞包含四个原子,一个原子占的体积为,单位体积晶体中的原子数为 . 因此,同体积的体心和面心立方体晶体中原子数之比为:=0.909。

2.解理面是面指数低的晶面还是面指数高的晶面?为什么?[解答]晶体容易沿解理面劈裂,说名平行于解理面的原子层之间的结合力弱,即平行解理面的原子层的间距大。

因为面间距大的晶体晶面族的指数低,所以解理面是面指数低的晶面。

3.与晶列垂直的倒格面的面指数是什么?[解答]正格子与倒格子互为倒格子。

正格子晶面与倒格式垂直,则倒格晶面与正格矢正交。

即晶列与倒格面垂直。

4.高指数的晶面族与低指数的晶面族相比,对于同级衍射,哪一晶面族衍射光弱?为什么?[解答]对于同级衍射,高指数的晶面族衍射光弱,低指数的晶面族衍射光强。

低指数的晶面族间距大,晶面上的原子密度大,这样的晶面对射线的反射(衍射)作用强。

相反,高指数的晶面族面间距小,晶面上的原子密度小。

另外,由布拉格反射公式2dh k ls inθ=nλ可知,面间距dh k l 大的晶面,对应一个小的光的掠射角θ面间距dh k l小的晶面,对应一个大的光的掠射角θ。

θ越大,光的透射能力就越强,反射能力就越弱。

5.以刚性原子球堆积模型,计算以下各结构的致密度分别为:(1)简立方,π /6;(2)体心立方,;(3)面心立方,;(4)六角密积,;(5)金刚石结构,。

[解答]设想晶体是由刚性原子球堆积而成。

一个晶胞中刚性原子球占据的体积与晶胞体积的比值称为结构的致密度。

设n为一个晶胞中刚性原子球数,r表示刚性原子球半径,表示晶胞体积,则致密度(1)对简立方晶体,任一个原子有6个最近邻,若原子以刚球堆积,如图1·2所示,中心在1,2,3,4处的原子球将依次相切。

(参考资料)固体物理习题带答案

(参考资料)固体物理习题带答案

D E ( ) ,其中 , 表示沿 x , y , z 轴的分量,我们选取 x , y , z
沿立方晶体的三个立方轴的方向。
显然,一般地讲,如果把电场 E 和晶体同时转动, D 也将做相同转动,我们将以 D' 表示转
动后的矢量。
设 E 沿 y 轴,这时,上面一般表达式将归结为:Dx xyE, Dy yyE, Dz zy E 。现在
偏转一个角度 tg 。(2)当晶体发生体膨胀时,反射线将偏转角度
tg , 为体胀系数
3
解:(1)、布拉格衍射公式为 2d sin ,既然波长改变,则两边同时求导,有
2d cos ,将两式组合,则可得 tg 。
(2)、当晶体发生膨胀时,则为 d 改变,将布拉格衍射公式 2d sin 左右两边同时对 d
考虑把晶体和电场同时绕 y 轴转动 / 2 ,使 z 轴转到 x 轴, x 轴转到 z 轴, D 将做相同
转动,因此
D'x Dz zy E
D'y Dy yyE
D'z Dx xy E 但是,转动是以 E 方向为轴的,所以,实际上电场并未改变,同时,上述转动时立方晶体
的一个对称操作,所以转动前后晶体应没有任何差别,所以电位移矢量实际上应当不变,即
第一章:晶体结构 1. 证明:立方晶体中,晶向[hkl]垂直于晶面(hkl)。
证 明 : 晶 向 [hkl] 为 h1 k2 l3 , 其 倒 格 子 为
b1
2
a1
a2
a3
(a2 a3 )
b2
2
a1
a3 a1 (a2 a3)
b3
2
a1
a1
a2
(a2 a3)
。可以知道其倒格子矢量

大学固体物理试题及答案

大学固体物理试题及答案

大学固体物理试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 下列关于晶体结构的描述,错误的是:A. 晶体具有规则的几何外形B. 晶体内部的原子排列是无序的C. 晶体具有各向异性D. 晶体具有固定的熔点答案:B2. 固体物理中,描述电子在晶格中运动的方程是:A. 薛定谔方程B. 牛顿运动方程C. 麦克斯韦方程D. 热力学第一定律答案:A3. 固体中,电子能带的宽度与下列哪个因素有关?A. 电子的电荷B. 电子的质量C. 晶格的周期性D. 电子的自旋答案:C4. 金属导电的原因是:A. 金属内部存在自由电子B. 金属内部存在空穴C. 金属内部存在离子D. 金属内部存在分子答案:A二、填空题(每题5分,共20分)1. 晶体的周期性结构可以用_________来描述。

答案:晶格常数2. 能带理论中,电子在能带之间跃迁需要吸收或释放_________。

答案:光子3. 根据泡利不相容原理,一个原子轨道内最多可以容纳_________个电子。

答案:24. 半导体的导电性介于金属和绝缘体之间,其原因是半导体的_________较窄。

答案:能带间隙三、简答题(每题10分,共30分)1. 简要说明什么是费米能级,并解释其在固体物理中的重要性。

答案:费米能级是指在绝对零度时,电子占据的最高能级。

在固体物理中,费米能级是描述电子分布状态的重要参数,它决定了固体的导电性、磁性等物理性质。

2. 解释为什么金属在常温下具有良好的导电性。

答案:金属具有良好的导电性是因为其内部存在大量的自由电子,这些电子可以在电场作用下自由移动,形成电流。

3. 什么是超导现象?请简述其物理机制。

答案:超导现象是指某些材料在低于某一临界温度时,电阻突然降为零的现象。

其物理机制与电子之间的库珀对形成有关,这些库珀对在低温下能够无阻碍地流动,从而实现零电阻。

四、计算题(每题15分,共30分)1. 假设一个一维晶格,晶格常数为a,电子的有效质量为m*,求电子在第一能带的最低能级。

固体物理试题及答案

固体物理试题及答案

固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶体的周期性结构是通过哪种方式描述的?A. 电子云B. 原子轨道C. 布洛赫定理D. 费米面答案:C2. 以下哪种材料不属于半导体材料?A. 硅B. 锗C. 铜D. 砷化镓答案:C3. 在固体物理中,能带理论描述的是:A. 电子在固体中的自由运动B. 电子在固体中的局域化C. 电子在固体中的能级分布D. 电子在固体中的跃迁过程答案:C4. 固体中的声子是:A. 一种基本粒子B. 一种准粒子C. 一种实际存在的粒子D. 一种不存在的粒子答案:B5. 以下哪种效应与超导现象无关?A. 迈斯纳效应B. 约瑟夫森效应C. 霍尔效应D. 量子隧穿效应答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 固体物理中,描述电子在周期性势场中的运动的定理是______。

答案:布洛赫定理2. 固体中的能带结构是由______决定的。

答案:电子波函数3. 在固体中,电子的费米能级是______。

答案:电子占据的最高能级4. 固体中的电子输运性质可以通过______来描述。

答案:电导率5. 固体中的晶格振动可以用______来描述。

答案:声子6. 固体中的电子-声子相互作用会导致______。

答案:电子散射7. 固体中的能隙是指______。

答案:价带顶部和导带底部之间的能量差8. 超导体的临界温度是指______。

答案:超导相变发生的温度9. 固体中的霍尔效应是由于______。

答案:电子在磁场中的偏转10. 固体中的磁阻效应是由于______。

答案:电子在磁场中的运动受到阻碍1. 简述固体物理中能带理论的基本思想。

答案:能带理论的基本思想是将固体中的电子视为在周期性势场中运动的量子粒子。

由于周期性势场的存在,电子的能级不再是离散的,而是形成了连续的能带。

这些能带决定了固体的电子结构和性质,如导电性、磁性和光学性质等。

2. 描述固体中的声子是如何产生的。

答案:固体中的声子是由于晶格振动的量子化而产生的准粒子。

固体物理试题库及答案

固体物理试题库及答案

固体物理试题库及答案一、单项选择题1. 固体物理中,描述原子间相互作用势能的函数称为()。

A. 势能函数B. 势函数C. 势能势函数D. 相互作用势函数答案:D2. 固体中电子的能带结构是由()决定的。

A. 原子核B. 电子C. 原子D. 晶格答案:D3. 在固体中,声子是()的量子化。

A. 电子B. 光子C. 声波D. 晶格振动答案:D4. 金属中的自由电子近似描述了()。

A. 金属的导电性B. 金属的磁性C. 金属的热导性D. 金属的塑性答案:A5. 能带理论中,价带和导带之间的区域称为()。

A. 能隙B. 能带C. 能级D. 能区答案:A二、多项选择题1. 下列哪些因素会影响固体的电子能带结构?()A. 晶格类型B. 原子排列方式C. 原子核外电子排布D. 温度答案:ABCD2. 固体物理中,以下哪些现象可以通过声子来解释?()A. 热传导B. 电导C. 光导D. 热膨胀答案:AD3. 固体中的电子输运性质可以通过哪些参数描述?()A. 电子迁移率B. 电子密度C. 电子亲和力D. 电子浓度答案:ABD三、填空题1. 固体物理中,晶格的周期性势场可以用______函数来描述。

答案:周期性2. 固体中的电子能带是由______决定的。

答案:晶格周期性3. 在固体中,电子的波函数是______的。

答案:布洛赫4. 固体中的电子跃迁通常伴随着______的产生或湮灭。

答案:声子5. 金属的导电性是由______电子提供的。

答案:自由四、简答题1. 简述能带理论的基本原理。

答案:能带理论的基本原理是,固体中的电子在周期性晶格势场中运动,其波函数满足布洛赫定理,即波函数可以写成平面波与周期函数的乘积形式。

由于晶格的周期性,电子的能级形成连续的能带,不同能带之间存在能隙。

电子在能带中的分布决定了固体的导电性、磁性等物理性质。

2. 描述声子在固体物理中的作用。

答案:声子是晶格振动的量子化,它们在固体物理中扮演着重要角色。

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列物质中,属于晶体的是:A. 玻璃B. 食盐C. 沥青D. 橡胶答案:B2. 晶体和非晶体的主要区别在于:A. 硬度B. 密度C. 熔点D. 内部原子排列答案:D3. 晶体熔化时,其温度:A. 升高B. 降低C. 不变D. 先升高后降低答案:C4. 下列物质中,熔点最高的是:A. 冰B. 铜C. 铁D. 钨答案:D5. 晶体和非晶体的熔化过程都需要:A. 吸热B. 放热C. 既不吸热也不放热D. 先吸热后放热答案:A6. 晶体和非晶体在凝固过程中的区别在于:A. 晶体放热,非晶体吸热B. 晶体吸热,非晶体放热C. 晶体和非晶体都放热D. 晶体和非晶体都吸热答案:C7. 晶体和非晶体在凝固过程中,晶体会:A. 释放热量B. 吸收热量C. 既不吸热也不放热D. 先吸热后放热答案:A8. 晶体和非晶体在凝固过程中,非晶体会:A. 释放热量B. 吸收热量C. 既不吸热也不放热D. 先吸热后放热答案:B9. 晶体和非晶体在凝固过程中,晶体和非晶体都会:A. 体积膨胀B. 体积缩小C. 体积不变D. 先膨胀后缩小答案:B10. 晶体和非晶体在凝固过程中,晶体和非晶体都会:A. 释放热量B. 吸收热量C. 既不吸热也不放热D. 先吸热后放热答案:A二、填空题(每空1分,共10分)11. 晶体的内部原子排列具有_________性,而非晶体的内部原子排列具有_________性。

答案:规则;无规则12. 晶体在熔化过程中,温度_________,而非晶体在熔化过程中,温度_________。

答案:不变;升高13. 晶体在凝固过程中,会_________热量,而非晶体在凝固过程中,会_________热量。

答案:释放;吸收14. 晶体和非晶体在凝固过程中,体积都会_________。

答案:缩小15. 晶体和非晶体在凝固过程中,都会_________热量。

初中固体物理试题及答案

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初中固体物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 物体的内能与温度有关,温度升高,内能增大。

这是因为()A. 物体的机械能增大B. 分子的动能增大C. 分子的势能增大D. 分子的动能和势能都增大2. 物质的三态变化中,下列哪种变化是吸热的?()A. 凝固B. 液化C. 升华D. 凝华3. 晶体和非晶体的主要区别在于()A. 颜色B. 硬度C. 熔点D. 有无规则的几何外形4. 以下哪种物质在常温下是固体?()A. 水银B. 酒精C. 氧气D. 冰5. 晶体熔化时,温度保持不变,这是因为()A. 吸收热量,温度升高B. 吸收热量,温度不变C. 放出热量,温度不变D. 放出热量,温度降低6. 物质由固态变为液态的过程叫做()A. 凝固B. 液化C. 熔化D. 升华7. 物质由气态直接变为固态的过程叫做()A. 凝固B. 液化C. 凝华D. 升华8. 物质由液态变为固态的过程叫做()A. 凝固B. 液化C. 熔化D. 凝华9. 物质由固态直接变为气态的过程叫做()A. 凝固B. 液化C. 升华D. 凝华10. 物质由液态变为气态的过程叫做()A. 凝固B. 液化C. 熔化D. 蒸发二、填空题(每空2分,共20分)11. 物质的三态变化中,由固态变为液态的过程叫做______,由液态变为固态的过程叫做______。

12. 晶体在熔化过程中,吸收热量,但温度保持______,而非晶体在熔化过程中,吸收热量,温度会______。

13. 物质由液态变为气态的过程叫做______,这个过程需要______热量。

14. 物质由气态变为液态的过程叫做______,这个过程会______热量。

15. 物质由固态变为气态的过程叫做______,这个过程需要______热量。

三、简答题(每题10分,共20分)16. 请简述晶体和非晶体在熔化过程中的主要区别。

17. 请解释为什么冬天室外的水管容易破裂。

四、实验题(每题15分,共30分)18. 实验目的:探究晶体熔化时温度的变化情况。

初中固体物理试题及答案

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初中固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列物质中,属于晶体的是()。

A. 玻璃B. 食盐C. 沥青D. 橡胶答案:B2. 晶体和非晶体的区别在于()。

A. 颜色B. 硬度C. 熔点D. 内部排列答案:D3. 物质从固态变为液态的过程称为()。

A. 凝固B. 熔化C. 汽化D. 液化答案:B4. 下列物质中,熔点最高的是()。

A. 冰B. 铁C. 铜D. 钨答案:D5. 物质的比热容是指()。

A. 单位质量的物质升高1℃所吸收的热量B. 单位质量的物质降低1℃所吸收的热量C. 单位质量的物质升高1℃所放出的热量D. 单位质量的物质降低1℃所放出的热量答案:A6. 物质的密度是指()。

A. 单位体积的物质的质量B. 单位质量的物质的体积C. 单位面积的物质的质量D. 单位体积的物质的面积答案:A7. 物质的硬度是指()。

A. 物质的抗形变能力B. 物质的抗压缩能力C. 物质的抗拉伸能力D. 物质的抗剪切能力答案:A8. 物质的导电性是指()。

A. 物质导热的能力B. 物质导电的能力C. 物质导光的能力D. 物质导磁的能力答案:B9. 物质的磁性是指()。

A. 物质吸引铁、钴、镍等物质的能力B. 物质排斥铁、钴、镍等物质的能力C. 物质吸引或排斥铁、钴、镍等物质的能力D. 物质吸引或排斥所有物质的能力答案:C10. 物质的塑性是指()。

A. 物质在受力后发生形变的能力B. 物质在受力后不发生形变的能力C. 物质在受力后发生断裂的能力D. 物质在受力后发生破碎的能力答案:A二、填空题(每题2分,共20分)11. 晶体的内部排列特点是________,而非晶体的内部排列特点是________。

答案:规则排列;无规则排列12. 物质的熔点和凝固点是________的。

答案:相同的13. 物质的比热容越大,其吸收或放出相同热量时,温度变化越________。

答案:小14. 物质的密度越大,其单位体积的质量越________。

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初中固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列物质中,属于晶体的是()。

A. 玻璃B. 沥青C. 食盐D. 橡胶答案:C2. 晶体和非晶体的主要区别在于()。

A. 硬度B. 透明度C. 熔点D. 是否有固定的熔点答案:D3. 物质由固态变为液态的过程称为()。

A. 凝固B. 熔化C. 升华D. 液化答案:B4. 晶体熔化时,温度()。

A. 升高B. 降低C. 不变D. 先升高后降低答案:C5. 物质由液态变为固态的过程称为()。

A. 凝固B. 熔化C. 升华D. 液化答案:A6. 下列物质中,属于非晶体的是()。

A. 食盐B. 玻璃C. 沥青D. 冰答案:B7. 晶体和非晶体在熔化过程中吸收热量时,温度变化情况是()。

A. 晶体温度不变,非晶体温度升高B. 晶体温度升高,非晶体温度不变C. 晶体温度升高,非晶体温度升高D. 晶体温度不变,非晶体温度降低答案:A8. 物质由固态直接变为气态的过程称为()。

A. 凝固B. 熔化C. 升华D. 液化答案:C9. 物质由气态直接变为固态的过程称为()。

A. 凝固B. 熔化C. 升华D. 液化答案:D10. 下列物质中,属于晶体的是()。

A. 玻璃B. 沥青C. 冰D. 橡胶答案:C二、填空题(每题2分,共20分)11. 晶体和非晶体的主要区别在于晶体具有固定的______,而非晶体没有固定的熔点。

答案:熔点12. 物质由固态变为液态的过程称为______。

答案:熔化13. 晶体熔化时,温度______。

答案:不变14. 物质由液态变为固态的过程称为______。

答案:凝固15. 晶体和非晶体在熔化过程中吸收热量时,晶体温度______,非晶体温度升高。

答案:不变16. 物质由固态直接变为气态的过程称为______。

答案:升华17. 物质由气态直接变为固态的过程称为______。

答案:凝华18. 晶体和非晶体的主要区别在于晶体具有固定的熔点,而非晶体没有固定的______。

固体物理学习题解答(完整版)

固体物理学习题解答(完整版)

《固体物理学》部分习题参考解答第一章1.1 有许多金属即可形成体心立方结构,也可以形成面心立方结构。

从一种结构转变为另一种结构时体积变化很小.设体积的变化可以忽略,并以R f 和R b 代表面心立方和体心立方结构中最近邻原子间的距离,试问R f /R b 等于多少?答:由题意已知,面心、体心立方结构同一棱边相邻原子的距离相等,都设为a :对于面心立方,处于面心的原子与顶角原子的距离为:R f=2 a 对于体心立方,处于体心的原子与顶角原子的距离为:R b=2a 那么,Rf Rb31.2 晶面指数为(123)的晶面ABC 是离原点O 最近的晶面,OA 、OB 和OC 分别与基失a 1,a 2和a 3重合,除O 点外,OA ,OB 和OC 上是否有格点?若ABC 面的指数为(234),情况又如何?答:根据题意,由于OA 、OB 和OC 分别与基失a 1,a 2和a 3重合,那么 1.3 二维布拉维点阵只有5种,试列举并画图表示之。

答:二维布拉维点阵只有五种类型:正方、矩形、六角、有心矩形和斜方。

分别如图所示:1.4 在六方晶系中,晶面常用4个指数(hkil )来表示,如图所示,前3个指数表示晶面族中最靠近原点的晶面在互成120°的共平面轴a 1,a 2,a 3上的截距a 1/h ,a 2/k ,a 3/i ,第四个指数表示该晶面的六重轴c 上的截距c/l.证明:i=-(h+k ) 并将下列用(hkl )表示的晶面改用(hkil )表示:(001)(133)(110)(323)(100)(010)(213)答:证明设晶面族(hkil )的晶面间距为d ,晶面法线方向的单位矢量为n °。

因为晶面族(hkil )中最靠近原点的晶面ABC 在a 1、a 2、a 3轴上的截距分别为a 1/h ,a 2/k ,a 3/i ,因此123o o o a n hda n kd a n id=== ……… (1) 正方 a=b a ^b=90° 六方 a=b a ^b=120° 矩形 a ≠b a ^b=90° 带心矩形 a=b a ^b=90° 平行四边形 a ≠b a ^b ≠90°由于a 3=–(a 1+ a 2)313()o o a n a a n =-+把(1)式的关系代入,即得()id hd kd =-+ ()i h k =-+根据上面的证明,可以转换晶面族为(001)→(0001),(133)→(1323),(110)→(1100),(323)→(3213),(100)→(1010),(010)→(0110),(213)→(2133)1.5 如将等体积的硬球堆成下列结构,求证球可能占据的最大面积与总体积之比为(1)简立方:6π(2(3)面心立方:6(4)六方密堆积:6(5)金刚石:。

固体物理考试及答案

固体物理考试及答案

固体物理考试及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 固体物理中,晶体的周期性结构是由哪种类型的原子排列形成的?A. 金属原子B. 非金属原子C. 金属原子和非金属原子D. 任意类型的原子答案:C2. 布拉格定律描述的是哪种现象?A. 晶体的电导性B. 晶体的热导性C. X射线衍射D. 电子衍射答案:C3. 能带理论中,完全填充的能带和未填充的能带之间的区域被称为什么?A. 价带B. 导带C. 能隙D. 禁带答案:C4. 哪种类型的晶体结构具有最简单的立方排列?A. 体心立方(BCC)B. 面心立方(FCC)C. 六角密堆积(HCP)D. 简单立方(SC)答案:D5. 固体中电子的自由度与哪种物理量相关?A. 电荷B. 质量C. 动量D. 能量答案:C6. 哪种类型的半导体在室温下具有最高的电子迁移率?A. 硅(Si)B. 锗(Ge)C. 砷化镓(GaAs)D. 碳化硅(SiC)答案:C7. 固体中声子的量子化描述了哪种类型的激发?A. 电子激发B. 光子激发C. 磁子激发D. 晶格振动激发答案:D8. 哪种类型的半导体具有直接带隙?A. 硅(Si)B. 锗(Ge)C. 砷化镓(GaAs)D. 磷化铟(InP)答案:C9. 固体物理中,费米能级通常位于哪种能带?A. 价带B. 导带C. 能隙D. 禁带答案:B10. 哪种类型的晶体缺陷涉及原子的缺失?A. 位错B. 空位C. 杂质D. 晶界答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 在固体物理中,晶体的周期性结构可以通过______来描述。

答案:布洛赫函数2. 布拉格定律中,n代表______。

答案:衍射级数3. 能带理论中,电子在完全填充的能带中的行为类似于______。

答案:绝缘体4. 简单立方晶格的配位数是______。

答案:65. 电子的自由度与动量相关,这是因为电子的波函数是______的。

答案:平面波6. 室温下,电子迁移率最高的半导体材料是______。

大学固体物理试题及答案

大学固体物理试题及答案

大学固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 固体物理中,晶格振动的量子化描述中,声子是()。

A. 电子的量子化B. 光子的量子化C. 晶格振动的量子化D. 磁场的量子化答案:C2. 能带理论中,价带和导带之间的区域称为()。

A. 能隙B. 能级C. 能带D. 能区答案:A3. 在固体中,电子的自由度不包括()。

A. 位置B. 动量C. 能量D. 质量答案:D4. 固体物理中,金属的自由电子模型是由哪位科学家提出的?()A. 薛定谔B. 泡利C. 德鲁德D. 海森堡答案:C5. 固体物理中,半导体的能带结构中,导带和价带之间的能隙称为()。

A. 能隙B. 能级C. 能带D. 能区答案:A6. 晶格常数是指()。

A. 晶格中原子间的平均距离B. 晶格中原子间的最大距离C. 晶格中原子间的最小距离D. 晶格中原子间的任意距离答案:A7. 固体物理中,费米能级是指()。

A. 最高占据能级的电子能量B. 最低未占据能级的电子能量C. 电子从导带跃迁到价带所需的能量D. 电子从价带跃迁到导带所需的能量答案:B8. 固体物理中,布拉格反射定律描述的是()。

A. X射线在晶体中的衍射现象B. 电子在晶体中的衍射现象C. 光在晶体中的反射现象D. 声波在晶体中的反射现象答案:A9. 固体物理中,超导现象是指()。

A. 材料在低温下电阻突然消失的现象B. 材料在高温下电阻突然消失的现象C. 材料在低温下电阻突然增加的现象D. 材料在高温下电阻突然增加的现象答案:A10. 固体物理中,霍尔效应是指()。

A. 电流通过导体时,导体两端产生电压的现象B. 电流通过导体时,导体两侧产生磁场的现象C. 电流通过导体时,导体内部产生电场的现象D. 电流通过导体时,导体内部产生磁场的现象答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 固体物理中,晶格振动的量子化描述中,声子是晶格振动的_______。

答案:量子化2. 固体物理中,金属的自由电子模型中,电子被视为_______。

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所以得出结论晶向[hkl]垂直于晶面(hkl)。
2 2. 晶面族(hkl)的面间距 d 与倒格矢 K hb1 kb2 lb3 的关系是b3 ) x 2n , n 取不同值代表一个一族晶面系中,不同的晶面。




2 m 2 2 cos aq 0。 若 A、B 有非零的解,系数行列式满足 2 cos aq 2 M 2
所以解得 2
(m M ) 4mM 一维复式晶格的结果与一维单原 {1 [1 sin 2 aq]1/ 2 } 。 2 mM (m M )
Gh1k1l1 Gh2 k2l2 h1h2 k1k2 l1l2 。 cos 2 2 2 2 2 1/2 (h1 k1 l12 )1/2 (h2 k2 l2 ) Gh1k1l1 Gh2k2l2
0 0 0 7. 证明立方对称晶体中,介电常数张量为对角张量: 0 0 0 0 0 0

第二章:原子的结合
1. 设原子间的互作用能表示为 u (r ) 态,则 n>m. 解:原子间的相互作用能为: u (r )
作用能处于极小值: 这时有

r
m


rn
。证明:要使两原子处于平衡状

r
m


rn
。若两原子处于平衡状态时,则其相互
du (r ) (m) m 1 (n) n 1 dr r r
(晶格常数为 a ) 。
解:与第二题同。此处略。 10. 证明晶体点阵转动对称轴只有 1,2,3,4,6。 解: (详见黄昆《固体物理》P30)设想有一个对称轴垂直于平面,平面内晶面的 格点可以用 l1a1 l2 a2 来描述。如图所示
绕转轴的任意对称操作,转过角度为: ;
B 点转到 B' 点,从而得知,该点必有一个格点; A 点和 B 点是等价的,以通过 B 点的轴顺时针转过 。 A 点转到 A' 点,从而得知该点必有
Ghkl 平行于晶向。同时对于晶面(hkl)可以得到倒格子矢量与其垂直。证明如下:
因为 ai b j 2 ij , Ghkl hb1 kb2 lb3 ,如图所示: a1 a3 a2 a3 ,很容易证明 CA CB (上图中 h1 , h2 , h3 分别对应 hkl) h l k l Ghkl CA 0 , Ghkl CB 0 。因此 Ghkl 与晶面族(hkl)正交。
60 0 ,90 0 ,120 0 ,180 0 ,360 0 ,由此得出结论:任何晶体的宏观对称性只能有以下几种对称
素:
1,2,3,4,6 1 , 2, 3, 4, 6

11.
计算面心立方和体心立方的衍射结构因子,并说明它们的消光条件。

解:消光条件为: S h eiS R f 0
i[t ( 2 na ) q ]
方程解的形式: 2 n Ae
, 2 n 1 Be
i[t ( 2 n 1) aq ]
带回到运动方程得到:
(2 m 2 ) A (2 cos aq) B 0 。 (2 cos aq) A (2 M 2 ) B 0
结合上面两式,所以得 n m 。 第三章:晶格振动 1. 证明:由两种不同质量 M,m(M>m)的原子所组成的一维复式原子链中, 如果波矢取边界值 q 1/(2a) ( 2a 为晶格常数) ,则在声学支上,质量为 m 的轻原子全部保持不动,在光学支上,质量为 M 的重原子保持不动。 证明:关于一维复式晶格振动:
D ' x Dz zy E D ' y Dy yy E D ' z Dx xy E
但是,转动是以 E 方向为轴的,所以,实际上电场并未改变,同时,上述转动时立方晶体 的一个对称操作,所以转动前后晶体应没有任何差别,所以电位移矢量实际上应当不变,即
D' D 。将其带入转动后的变换式就得到 xy zy , zy xy 。表明 xy zy 0 。

2

2
m 2 B 分 别 代 入 上 面 运 动 方 程 , 得 到 ( ) 和 A 2 cos aq
2
m 2 B ( ) 。 A 2 cos aq
2
B B B 在波矢去边界值时, ( ) 0 , ( ) 。所以对于声学支 ( ) 是轻原子保持 A A A B 不动,光学支 ( ) 0 上是重原子保持不动。 A 2. 如 果 将 一 维 单 原 子 链 中 的 原 子 的 振 动 位 移 写 成 如 下 形 式 :
第一章:晶体结构 1. 证明:立方晶体中,晶向[hkl]垂直于晶面(hkl)。 证 明 : 晶 向 [hkl] 为
h1 k 2 l 3
, 其 倒 格 子 为
a a a a a a b1 2 2 3 b2 2 3 1 b3 2 1 2 。可以知道其倒格子矢量 a1 (a2 a3 ) a1 (a2 a3 ) a1 (a2 a3 )
(2) 、当晶体发生膨胀时,则为 d 改变,将布拉格衍射公式 2d sin 左右两边同时对 d 求导,则有 2d sin 。又有 为体膨胀系数:

3d 。所以得 tg 。 d 3
a
9. 证明简单立方平面族(hkl)的面间距为 d
h2 k 2 l 2
解 : ( 详 见 黄 昆 《 固 体 物 理 》 P26 ) 介 电 常 数 按 照 一 般 表 示 为 :
D E ( ) ,其中 , 表示沿 x , y , z 轴的分量,我们选取 x , y , z

沿立方晶体的三个立方轴的方向。 显然,一般地讲,如果把电场 E 和晶体同时转动, D 也将做相同转动,我们将以 D ' 表示转 动后的矢量。 设 E 沿 y 轴,这时,上面一般表达式将归结为: Dx xy E , Dy yy E , Dz zy E 。现在 考虑把晶体和电场同时绕 y 轴转动 / 2 ,使 z 轴转到 x 轴, x 轴转到 z 轴, D 将做相同 转动,因此
cos h1h2 k1k2 l1l2 2 2 2 1/ 2 (h k l12 )1/ 2 (h2 k2 l2 )
2 1 2 1
解: 面指数为(h1k1l1)的晶面与倒格矢 Gh1k1l1 相互垂直。面指数为(h2k2l2)的晶面与倒格 矢 Gh2 k 2l2 垂 直 。 因 此 两 个 晶 面 的 夹 角 即 为 两 个 倒 格 矢 的 夹 角 。 因 此 其 夹 角 为
一个格点; 且有 B A n AB ,其中 n 为整数。从而有 B A (1 2 cos ) AB , 1 2 cos n 。
' '
' '
cos (1 n) / 2 , cos 1,0.5,0,0.5,1 。所以 n 只能取值 1,0,1,2,3 ,相应的角度:
1 E ,绕[1 1 1]转动 2 / 3 , 3
使 z 轴 转 到原 x 轴 , x 轴 转 到原 y 轴 , y 轴 转 到原 z 轴 , 电位 移 矢 量转 动后 应 写成
D ' x Dz zz , D ' y Dx xx , D ' z Dy yy ,也皆为
xn (t ) A cos(t 2 naq) 。试求格波的色散关系。
解:一维单原子链中,牛顿方程为:
n ( x n 1 xn 1 2 xn ) m x
若将其振动位移写成 xn (t )
A cos(t 2 naq) 代入牛顿方程,则有
2

2 [1 cos(2aq)] 因此其色散关系为 m
如 图 所 示 。 各 晶 面 到 原 点 的 垂 直 距 离 : dn
2 n 。因此,其面间距为 hb1 kb2 lb3
d
2 。 hb1 kb2 lb3
3. 试写出简单立方,面心立方,体心立方的初基矢量以及相应的倒格矢。 解: 简单立方的初基矢量和倒格矢相同,面心立方和体心立方的初基矢量和倒格 矢分别是面心立方的倒格矢为体心立方,体心立方的倒格矢为面心立方。具体讨 论见黄昆版《固体物理》P178. 4. 写出晶体有几大晶系,几个布拉菲格子,几个点群,几个空间群。 解:晶体中 7 大晶系,14 种布拉伐格子,32 个点群,230 个空间群。 5. 写出七大晶系 解:七大晶系分别为:三斜晶系、单斜晶系、正交晶系、三角晶系、四方晶系、 六角晶系、立方晶系。 6. 证 明 : 立 方 晶 系 中 , 面 指 数 (h1k1l1) 和 (h2k2l2) 的 两 个 晶 面 夹 角 为
8. 证明:在晶体的 x 射线衍射中 为布拉格角, (1)如果波长改变,则反射线 偏转一个角度



( 2 )当晶体发生体膨胀时,反射线将偏转角度 tg 。

3
tg , 为体胀系数
解: (1) 、布拉格衍射公式为 2d sin ,既然波长改变,则两边同时求导,有 tg 。 2d cos ,将两式组合,则可得
质量为 M 的原子位于 2n 1,2n 1,2n 3 。
质量为 m 的原子位于 2n,2n 2,2n 4 。
牛顿运动方程:
2 n (2 2 n 2 n 1 2 n 1 ) m 体系 N 个原胞,有 2 N 个独立的方程。 2 n 1 (2 2 n 1 2 n 2 2 n ) M
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