材料物理性能考试重点、复习题(3页).doc
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1、-1. 格波:在晶格中存在着角频率为的平面波,是晶格中的所有原子以相同频率振动而形成的波,或某一个原子在平衡附近的振动以波的形式在晶体中传播形成的波2. 色散关系:频率和波矢的关系3. 声子:晶格振动中的独立简谐振子的能量量子4. 热容:是分子或原子热运动的能量随温度而变化的物理量,其定义是物体温度升高1K所需要增加的能量。5. 两个关于晶体热容的经验定律:一是元素的热容定律-杜隆-珀替定律:恒压下元素的原子热容为25J/(K*mol);另一个是化合物的热容定律-奈曼-柯普定律:化合物分子热容等于构成此化合物各元素原子热容之和。6. 热膨胀:物体的体积或长度随温度的升高而增大的现象称为热膨胀7
2、. 固体材料热膨胀机理:材料的热膨胀是由于原子间距增大的结果,而原子间距是指晶格结点上原子振动的平衡位置间的距离。材料温度一定时,原子虽然振动,但它平衡位置保持不变,材料就不会因温度升高而发生膨胀;而温度升高时,会导致原子间距增大。8. 温度对热导率的影响:在温度不太高时,材料中主要以声子热导为主,决定热导率的因素有材料的热容C、声子的平均速度V和声子的平均自由程L,其中v通常可以看作常数,只有在温度较高时,介质的弹性模量下降导致V减小。材料声子热容C在低温下与温度T3成正比。声子平均自由程V随温度的变化类似于气体分子运动中的情况,随温度升高而降低。实验表明在低温下L值的变化不大,其上限为晶粒
3、的线度,下限为晶格间距。在极低温度时,声子平均自由程接近或达到其上限值晶粒的直径;声子的热容C则与T3成正比;在此范围内光子热导可以忽略不计,因此晶体的热导率与温度的三次方成正比例关系。在较低温度时, 声子的平均自由程L随温度升高而减小,声子的热容C仍与T3成正比,光子热导仍然极小,可以忽略不计,此时与L相比C对声子热导率的影响更大,因此在此范围内热导率仍然随温度升高而增大,但变化率减小。在较高温度下,声子的平均自由程L随温度升高继续减小,而声子热容C趋近于常数,材料的热导率由L随温度升高而减小决定。随着温度升高,声子的平均自由程逐渐趋近于其最小值,声子热容为常数,光子平均自由程有所增大,故此
4、光子热导逐步提高,因此高温下热导率随温度升高而增大。一般来说,对于晶体材料,在常用温度范围内,热导率随温度的上升为下降。9. 影响热导率的因素:1)温度的影响,一般来说,晶体材料在常用温度范围内,热导率随温度的上升而下降。2)显微结构的影响。3)化学组成的影响。4)复合材料的热导率10. 热稳定性:是指材料承受温度的急剧变化而不致破坏的能力,所以又称为抗热震性。11. 常用热分析方法:1)普通热分析法2)差热分析3)差示扫描量热法4)热重法12. 光折射:当光依次通过两种不同介质时,光的行进方向要发生改变,这种现象称为折射13. 光的散射:材料中如果有光学性能不均匀的结构,例如含有透明小粒子、
5、光性能不同的晶界相、气孔或其他夹杂物,都会引起一部分光束偏离原来的传播方向而向四面八方散开来,这种现象称为光的散射。14. 吸收:光通过物质传播时,会引起物质的价电子跃迁或使原子振动,从而使光能的一部分转变为热能,导致光能的衰减的现象15. 弹性散射:光的波长(或光子能量)在散射前后不发生变化的,称为弹性散射16. 按照瑞利定律,微小粒子对波长的散射不如短波有效,在可见光的短波侧=400nm处,紫光的散射强度要比长波侧=720nm出红光的散射强度大约大10倍17. 色散:材料的折射率随入射光的频率的减小(或波长的增加)而减小的性质,称为材料的色散18. 透光性:材料可以使光透过的性能称为透光性
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