изучаться химией твёрдого тела - traducción al Inglés
Diclib.com
Diccionario ChatGPT
Ingrese una palabra o frase en cualquier idioma 👆
Idioma:

Traducción y análisis de palabras por inteligencia artificial ChatGPT

En esta página puede obtener un análisis detallado de una palabra o frase, producido utilizando la mejor tecnología de inteligencia artificial hasta la fecha:

  • cómo se usa la palabra
  • frecuencia de uso
  • se utiliza con más frecuencia en el habla oral o escrita
  • opciones de traducción
  • ejemplos de uso (varias frases con traducción)
  • etimología

изучаться химией твёрдого тела - traducción al Inglés

В ФИЗИКЕ ТВЁРДОГО ТЕЛА РАЗЛИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЗАНИМАЮЩИЕ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ МЕТАЛЛАМИ И ПОЛУПРОВОДНИ
Полуметаллы (физика твёрдого тела)
  • распределению Ферми — Дирака]] (черный — все состояния заполнены, белый — состояние пустое).
  • Диаграмма зон прямозонного (A), непрямозонного  (B) полупроводников и полуметалла (C).<br>
<math>E</math> – энергия;<br>
<math>k</math> – волновое число;<br>
<math>E_g</math> – ширина запрещённой зоны;<br>
<math>E_F</math> – уровень Ферми;<br>
<math>h^+</math>  – дырки в валентной зоне; <br>
<math>e^-</math> – электроны в зоне проводимости.

изучаться химией твёрдого тела      

• Large numbers of the compounds involving such condensed polyhedrons fall into the subject of solid-state chemistry.

вращательное движение         
  • сферы]] вокруг оси
ВИД МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ВСЕ ТОЧКИ ДВИЖУТСЯ ПО КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ОКРУЖНОСТЯМ
Ось вращения; Равномерное вращение; Вращательная степень свободы; Вращение твёрдого тела; Аксоид

Rotary motion.

ось вращения         
  • сферы]] вокруг оси
ВИД МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ВСЕ ТОЧКИ ДВИЖУТСЯ ПО КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ОКРУЖНОСТЯМ
Ось вращения; Равномерное вращение; Вращательная степень свободы; Вращение твёрдого тела; Аксоид

The rotational axis (or The axis of rotation) of Venus ...

Definición

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
раздел физики, изучающий структуру и свойства твердых тел. Научные данные о микроструктуре твердых веществ и о физических и химических свойствах составляющих их атомов необходимы для разработки новых материалов и технических устройств.
Физика твердого тела - один из тех столпов, на которых покоится современное технологическое общество. В сущности, вся армия инженеров работает над наилучшим использованием твердых материалов при проектировании и изготовлении самых разнообразных инструментов, станков, механических и электронных компонентов, необходимых в таких областях, как связь, транспорт, компьютерная техника, а также фундаментальные исследования.
Исследователя, работающего в области физики твердого тела, интересуют такие материалы, как металлы и сплавы, полупроводники, диэлектрики и магнитные материалы. Многие из них относятся к кристаллическим веществам: их атомы расположены так, что образуют правильную трехмерную решетку - периодическую структуру. Нарушения идеальной периодичности могут быть обусловлены химическими примесями, незаполненными (вакантными) атомными узлами, атомами внедрения (в промежутках между узлами), а также дислокациями. Во многих случаях подобными нарушениями или отклонениями от строгой периодичности существенным образом определяются физические свойства кристаллических твердых тел. Управляя концентрацией подобных дефектов или целенаправленно создавая их, можно получать "наперед заданные" свойства твердых тел. Такая технология играет первостепенную роль, например, в области полупроводниковой микроэлектроники. Другой класс материалов, представляющий интерес для физики твердого тела, - это стеклообразные, или аморфные, материалы. Атомы в таких материалах располагаются в общем так же, как и в жидкостях, т.е. они упорядочены лишь в пределах нескольких межатомных расстояний от каждого атома, принятого за центральный. Иначе говоря, для стекол характерен ближний порядок в расположении атомов, а не дальний, как в кристаллической структуре. См. также КРИСТАЛЛЫ И КРИСТАЛЛОГРАФИЯ; ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ.
См. также:

Wikipedia

Полуметалл (физика твёрдого тела)

Полумета́ллы  — в физике твёрдого тела называются различные вещества, занимающие по электрическим свойствам промежуточное положение между металлами и полупроводниками. В отличие от полупроводников полуметаллы обладают электрической проводимостью вблизи абсолютного нуля температуры, в то время как полупроводники (тем более диэлектрики) в этих условиях — изоляторы.

В металлах и полуметаллах уровень Ферми E F {\displaystyle E_{F}} находится внутри, по меньшей мере, одной разрешённой зоны. В диэлектриках и полупроводниках уровень Ферми находится внутри запрещённой зоны, но в полупроводниках зоны находятся достаточно близко к уровню Ферми для заполнения их электронами или дырками в результате теплового движения частиц.

Характерной особенностью полуметаллов является небольшое перекрытие валентной зоны и зоны проводимости, что приводит, с одной стороны, к тому, что полуметаллы остаются проводниками электрического тока вплоть до абсолютного нуля температуры, а с другой стороны — с повышением температуры число носителей тока (электронов и дырок) возрастает, но всё-таки остаётся небольшим, достигая концентрации до 1018—1020 см−3, или до 10−3 на один атом.

Носители тока в полуметаллах отличаются большой подвижностью и малой эффективной массой. Поэтому полуметаллы — удобные материалы для наблюдения размерных эффектов[прояснить], фазовых переходов полуметалл — диэлектрик в сильных магнитных полях и ряда других явлений в твёрдом теле.

¿Cómo se dice изучаться химией твёрдого тела en Inglés? Traducción de &#39изучаться химией твёрдого