§3-2 一维双原子 固体物理 教学课件
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《固体物理教案》PPT课件一、引言1. 介绍固体物理的概念和重要性2. 固体的分类和特点3. 固体物理的研究方法和内容二、晶体结构1. 晶体的定义和特点2. 晶体的基本结构类型3. 晶体的空间群和点群4. 晶体的对称性分析三、晶体的物理性质1. 晶体的光学性质2. 晶体的电性质3. 晶体的磁性质4. 晶体的热性质四、晶体的力学性质1. 晶体的弹性性质2. 晶体的塑性变形3. 晶体的断裂和强度4. 晶体的超导性质五、非晶体和准晶体1. 非晶体的定义和特点2. 非晶体的形成和结构3. 准晶体的定义和特点4. 准晶体的结构和性质六、电子态和能带理论1. 电子态的定义和分类2. 自由电子气和费米液体3. 能带理论的基本概念4. 能带的计算和分析方法七、原子的电子结构和元素周期表1. 原子的电子结构类型2. 原子轨道和电子云3. 元素周期表的排列原理4. 元素周期律的应用八、半导体物理1. 半导体的定义和特点2. 半导体的能带结构3. 半导体的导电性质4. 半导体器件的应用九、超导物理1. 超导现象的发现和特性2. 超导体的微观机制3. 超导体的临界参数4. 超导技术的应用十、纳米材料和固体interfaces1. 纳米材料的定义和特性2. 纳米材料的制备和应用3. 固体interfaces 的定义和类型4. 固体interfaces 的性质和调控十一、磁性和顺磁性材料1. 磁性的基本概念和分类2. 顺磁性材料的微观机制3. 顺磁性材料的宏观特性4. 顺磁性材料的应用十二、金属物理1. 金属的电子性质2. 金属的晶体结构3. 金属的塑性变形机制4. 金属的疲劳和腐蚀十三、光学性质和声子1. 固体的光学吸收和散射2. 声子的定义和特性3. 声子的晶体和性质4. 声子材料的应用十四、拓扑缺陷和量子材料1. 拓扑缺陷的定义和分类2. 量子材料的定义和特性3. 量子材料的研究方法和应用4. 拓扑缺陷和量子材料的前沿进展十五、固体物理实验技术1. 固体物理实验的基本方法2. 固体物理实验的仪器和设备3. 固体物理实验的数据分析和处理4. 固体物理实验的实际应用重点和难点解析一、引言重点:固体物理的基本概念和研究内容。
§3.2 一维单原子链1. 教学目的: 通过讲解一维单原子链波动方程的求解,使学生理解并掌握格波的概念。
2.教学重点:格波的概念。
3.教学难点:一维单原子链波动方程的建立及求解。
4.讲授时间:90分钟。
5.讲授方式:PPT 文档。
6.作业:3.1。
一. 一维单原子链波动方程的建立绝热近似条件:电子对离子运动的影响,可以通过引入一个均匀分布的负电荷所产生的常量势场近似处理。
这样就将电子的运动和离子的运动分开。
晶格具有周期性,晶格的振动具有波的形式 —— 格波。
格波的研究:先计算原子之间的相互作用力,再根据牛顿第二定律列出原子的微分运动方程,最后求解方程。
一维原子链,每个原子都具有相同的质量m ,平衡时原子间距 —— 晶格常数a 。
如图XCH003_001_01所示。
原子之间的作用力 由于热运动各原子离开了它的平衡位置,n μ代表 第n 个原子离开平衡位置的位移,第n 个原子和 第n +1个原子间的相对位移:n n μμ-+1。
设在平衡位置时,两个原子间的互作用势能是)(a v 产生相对位移n n μμδ-=+1后相互作用势能变成)(δ+a v将)(δ+a v 在平衡位置附近展开,得到:items High drvd dr dv a v a v a a +++=+222)(21)()()(δδδ第一项)(a v 为常数第二项0)(=a drdv为零,在平衡时势能取极小值 当a 很小,即振动很微弱时,势能展式中可只保留到二阶项。
相邻原子间的作用力:βδδ-≈-=d dvf —— 简谐近似 a drvd )(22=β, 恢复力常数原子的运动方程如果只考虑相邻原子的互作用,则第n 个原子所受到的总作用力:)2()()(1111n n n n n n n μμμβμμβμμβ-+=----+-+第n 个原子的运动方程:2112(2)nn n n d m dtμβμμμ+-=+-,(1,2,3,,)n N = 对于每一个原子,都有一个类似上式的运动方程,因此方程的数目和原子数相同。