A. 大学物理实验固体线膨胀系数的测定有哪些误差来源
主要误差来源于热膨胀系数与材料的化学组成、合金元素对合金热膨胀的影响等。
热膨胀系数与材料的化学组成、结晶状态、晶体结构、键的强度有关。组成相同,结构不同的物质,膨胀系数不相同。结构紧密的晶体,膨胀系数较大;而类似于无定形的玻璃,往往有较小的膨胀系数。键强度高的材料一般会有低的膨胀系数。
合金元素对合金热膨胀有影响,简单金属与非铁磁性金属组成的单相均匀固溶体合金的膨胀系数介于内组元膨胀系数之间。而多相合金膨胀系数取决于组成相之间的性质和数量,可以近似按照各相所占的体积百分比,利用混合定则粗略计算得到。
(1)影响德拜分析方法分析精度的因素扩展阅读:
实验固体线膨消伏胀系数的测定要求规定:
1、质点间孙陵的作用力越强,质点所处的势阱越深,升高同样温度,质点振幅增加得越少,相应地热膨胀系数越小。当晶体结构类型相同时,结则桥戚合能大的材料的熔点也高,熔点高的材料膨胀系数较小。
2、由于顶杆和支持器尺寸较长,高温炉的加热条件难于使温度分布均匀一致,顶杆和支持器之间的膨胀量难以相互抵消,所以膨胀的测量值需要校正。
3、测量温度可高达2000℃,目镜上的测微计直接测量试样伸长量。所用试样较长,加热炉要有足够的恒温带。
B. 影响德育方法的主要因素
1.德育方法的概念
德育方法是为达到德育目的,在德育过程中采用的教育者和受教育者相互作用的活动方式的总和。它包括教育者的施教传道方式和受教育者的受教修养方式。影响德育方法的因素是多方面的,不仅有社会生产、、科学技术及文化发展水平,学生品德形成发展的规律和一定年龄阶段学生品德发展水平及其个性差异。在德育实践中,教育者主要是根据德育的目标和内容、德育对象的实际和一定的德育原理原则来选择德育方法。
2.几种主要的德育方法
(1)说理教育法
通过语言说理传道,使学生明理晓道,分清是非,提高品德认识的方法。这是一种坚持正面理论教育和正面思想引导,增强辨别是非能力,促进道德发展的重要方法。说理的形式多种多样,可以是具体形象、具有启发性说服力的讲解和报告,可以是主题鲜明、民主平等、诚恳热烈的谈话与讨论,还可以通过指导学生认真读书培养其独立思考的能力。
(2)榜样示范法
用榜样人物的优秀品德来影响学生的思想、情感和行为的方法。由于榜样能把社会真实的思想、政治和法纪、道德关系表现得更直接、更亲切、更典型,因而能给人以极大的影响、感染和激励,教育、带动和鼓舞人们前进;运用榜样示范法符合青少年学生爱好学习,善于模仿,崇拜英雄,追求上进的年龄特点,也符合人的认识由生动直观到抽象的发展规律。
(3)陶冶教育法
它是教师利用环境和自身的教育因素,对学生进行潜移默化的熏陶和感染,使其在耳濡目染中受到感化的方法。
(4)实际锻炼法
让学生参加各种实际活动,在活动中锻炼思想,增长才干,培养优良思想和行为习惯。锻炼的方式主要是学习活动、社会活动、生产劳动和课外文体科技活动。
(5)品德修养指导法
教师指导学生自觉主动地进行学习、自我品德反省,以实现思想转化及行为控制。品德修养是在建立自我意识、自我评价能力发展基础上的,是人的自觉能动性的表现。这种方法可以增强学生的主体意识,促进其自我意识及其自我修养能力的提高,调动他们自觉主动地接受教育,增强他们抵制不良思想道德影响的免疫能力,推动学校德育工作的发展以及学校德育目标、内容的实现。
(6)品德评价法
通过对学生品德进行肯定或否定的评价而予以激励或抑制,促使其品德健康形成和发展。它包括奖励、惩罚、评比和操行评定。运用品德评价法要注意做到目的明确;公正合理,符合实际;得到大多数学生的公认;以表扬、奖励为主,批评、惩罚为辅。评比要发扬民主,条件要明确具体,人人皆知;评比过程中要让大家发表意见,使学生受到教育;要定期检查和总结,及时宣传、表彰好人好事。
C. 逐项比较德拜法与劳埃法特点
逐项比较德拜法与劳埃法特点可以从以下几个方面逐项比较:
1、基本概念:德拜法和劳埃法都是描述物质中介电常数随着电磁波频率的变化而发生变化的数学模型。德拜法主要基于物质中极化分子的方向取向来描述介电常数的变化,而劳埃法则是基于极化电子的谐振来解释介电常数的变化。
2、模型特点:德拜法通过亮绝将介电常数随频率的变化,描述为一个与频率有关的复数,同时介电常数在高频率范围内向一个常数趋近。而劳埃法则则在高频时完全可以忽敬如姿略,只适用于低频范围内的情况。
3、应用范围:在材料学、光学、电子工程等领域,德拜法和劳埃法均有广泛的应用。德拜法在光学折射率的研究中有很大应用,而劳埃法则更适用于描述金属、半导体等材料中的复杂介电常数橡闭变化的情况。
需要说明的是,德拜法和劳埃法本身并不是两个相互独立的模型或理论,而是对同一物理现象的不同描述方式。
D. 德拜模型的局限性是什么,有什么解决办法
主要是态密度函数在低频的波段完美符合,而再高频模段符合很差,在极低温度一下,低频动模才对热容有贡献,所以在低温极限Kb*T<2πωi时德拜模型才成立(温度越低越符合),解决办法就想个新的模型吧,或者低温极限下凑合着用。
个人总结下就是,德拜模森仔档型借助戚此的是连续介质模型,这将导致态数目(自由度)无穷大,而现实是有限的,所以他对频率很高的(波长很小接近量子尺寸)认为对热容无作用,要解决也可以从这下手,设计一个更好的作用此乱模型。
E. 爱因斯坦模型,德拜模型主要假设,结论,差别原因。谢谢啦急,求高手帮助
爱因斯坦模型,
假设:1.认为晶格中的各原子都是相互独立的
2.所有原子具有相同的频率w0
3.晶格中每一孝谈个原子可以沿三个方振动侍慎和共有3N个频率为w0的振动
爱因斯坦理论跟经老盯典理论比改进十分显着,能反应出Cv在低温时下降的趋势,但是在低温范围下降太陡,与实验值不符合
德拜模型:考虑到了频率的分布,德拜模型把晶格当成弹性介质处理,他具体分析的是各项同性的弹性介质,对于一定的波数矢量q,有一个纵波,两个独立的横波。
德拜模型低温极限是正确的,
差别原因,就是爱因斯坦认为每个原子振动频率都是相同的,而德拜考虑到了频率分布。
我自己理解,不一定都对
F. 德拜谢乐法衍射原理
德拜谢乐法衍射原理:照相法以光源发出的特征X射线照射多晶样品,并用底片记录衍射花样。根据样品与底片的相对位置,照相法可以分为德拜法、聚焦法和针孔法,其中德拜法应用最为普遍。
当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有 X射线衍芹返射分析相同数量级。
故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和没培强度,与晶体结构密切相关。这就是X射线衍射的基本原理。
应用要点
扫描速度有影响,要尽可能慢。一般2度/分钟。应用谢乐公式,需要扣除仪器宽化的影响,假设试样中没有晶体结构的不完整引起的宽化,则衍射线的宽化仅是由晶块尺寸造成的,而且晶块尺寸是均匀的。所以谢乐公式一般不能用于高分子,因为畸变严重。
B为积分半高宽度,在计算的过程中,如果软件给出的是角度,嫌察饥需转化为弧度(rad),1度=π/180 弧度。B为实测宽度BM与仪器宽化Bs之差, Bs可通过测量标准物的半峰值强度处的宽度得到。标样必须是无应力且无晶块尺寸细化的样品,晶粒度在25μm以上,如NISTA60Si和LaB6等。
G. 线膨胀系数的测量误差主要来源有哪些
主要误差来源:
1、若样品总成安装不当,如固定端固定不牢,滑动端样品与样品封头之间联结松动等,均会引起较大误差,发现此类问题应想办法解决,如有困难可请老师协助处理。
2、滑动端与水套的摩擦会给固定端一个反向作用力,使固定端产生微小位移引起误差。样品与水套的膨胀系数不一致,也会使它们之间产生摩擦,并使样品产生微小弯曲形变引起误差,此类咐饥胡误差一般很小。
3、数字千分表、温度传感器及测量仪本身的误差,此衡拦项误差一般小于1%。
4、测量过程中外力使固定端移动会带来较大误差,同学们应避免此类情况的发生。
材料膨胀或收缩的程度。分为某一温度点的线膨胀系数和某一温度肢纳区间的线膨胀系数,后者称为平均线膨胀系数。前者是单位长度的材料每升高一度的伸长量;平均线膨胀系数是单位长度的材料在某一温度区间,每升高一度温度的平均伸长量。
(7)影响德拜分析方法分析精度的因素扩展阅读:
线膨胀系数随温度变化的规律类似于热容的变化。a值在很低温度时很小,随温度升高而很快增加,在德拜特征温度以上时趋向于常数。线膨胀系数的绝对值与晶体结构和键强度密切相关。键强度高的材料具有低的线膨胀系数。
相对金属材料,耐火材料的键强大,线膨胀系数小。一般氧化物的α值在(8~15)×10K范围,二元硅酸盐物质的α值一般在(5.2~10)×10K碳化物的a值为(5~7)×10K金刚石为1×1010K石英玻璃则由于其结构松弛。
结构中四面体的线膨胀能为结构中的空隙所容纳,而具有极小的a值(0.5×1010K非等轴晶体沿不同晶轴的a值不同,尤其是石墨这类层状结构的物质。
H. 什么是扩散长度,德拜长度,它们由哪些因素决定
决定镜头分辨率段茄的关键,一是光路设计,二是镜片加工精度,三是镀膜技术。首先,光路设计就决定了你的光学结构,不同的光学结构在不同光圈下的分辨率表现是完全不一样的,而且光学结构对于像场的平坦度也是有影响的,也直接影响到了分辨率知燃冲。其次,镜片加工精度也决定了成像的精度,直接影响了每一处光线搭歼聚焦的精确度,也就很直接的对成像分辨率有了影响。最后,镀膜技术影响了光线在镜片间的反射,也增加了镜片的通光量,裸片透光率大概只有85%左右,镀膜玻璃透光率大概可以有98%以上,镜片间的反射会导致对比度降低,分辨率也会下降,影响成像。
I. 请问1936年诺贝尔化学奖的“因利用偶极矩理论和X 射线衍射法测定分子结构的成就而获奖”指的是什么
1、偶极矩理备野论指的是,电场对结构上一部分带有正电荷而另一部分带有负电荷的分子,在取向上的影响的量度。X射线分析不仅能适用于完整的晶体而且也适用于固体粉末,这种固体粉末是在所有可能的方面上取向的微小晶体的混合物。
2、1916年荷兰-美国物理化学家彼得·德拜,对偶极矩理论进行了实验和研究。德拜扩展了阿里纽斯溶液电离的研究工作。德拜认为大多数盐(例如氯化钠)必然是完全电离的,因为X射线分析证明它们在溶解之前就以离子的形式存在于晶体之中。
3、德拜提出,每一个正离子被负电荷占优势的离子云所围绕,同时每一个负离子又被正电荷占优越的离子云所围绕。每一种类型的离子受到带相反电荷离子的仿圆喊“拖引”,这样看来溶液好象不完全离解而实际上却不是这样。1923年他研究出表达这个现象的数学式。
4、由于德拜在偶极矩方面的研究工作,在“通过对偶极矩以及气体中的X射线和电子的衍射的研究来了解分子结构”方面做出的贡献,他获得1936年诺贝尔化学奖腔早。