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物理代写|固体物理代写Solid Physics代写|PHY576

如果你也在 怎样代写固体物理Solid Physics PHY576这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。固体物理Solid Physics是通过量子力学、晶体学、电磁学和冶金学等方法研究刚性物质或固体。它是凝聚态物理学的最大分支。固体物理学研究固体材料的大尺度特性是如何产生于其原子尺度特性的。因此,固态物理学构成了材料科学的理论基础。它也有直接的应用,例如在晶体管和半导体的技术中。

固体物理Solid Physics是由密密麻麻的原子形成的,这些原子之间有强烈的相互作用。这些相互作用产生了固体的机械(如硬度和弹性)、热、电、磁和光学特性。根据所涉及的材料及其形成的条件,原子可能以有规律的几何模式排列(晶体固体,包括金属和普通水冰)或不规则地排列(非晶体固体,如普通窗玻璃)。

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物理代写|固体物理代写Solid Physics代写|PHY576

物理代写|固体物理代写Solid Physics代写|Bravais lattices

Translational invariance represents the dominant structural feature of any crystal, largely dictating its physics. Nevertheless, it is not the only operation taking the lattice in itself. For instance, let us consider the face-centred cubic lattice shown in figure $2.5$ : it is easy to recognise that any rotation of a $\pi / 2$ angle about a line normal to a face and passing through its centre leaves the lattice unchanged. Similarly, a reflection in any plane defined by the cube faces takes the lattice in itself. These are just simple examples of non-translational symmetry operations: their full description is the core business of crystallography. Here we limit ourselves to defining some general features allowing for the classification of the Bravais lattices.

物理代写|固体物理代写Solid Physics代写|Lattice planes and directions

Within a crystal lattice we can identify sets of planes with the threefold property of (i) containing lattice points, and being (ii) parallel and (iii) equally spaced. Such lattice planes play an important role in determining the diffractions of whatever waves are travelling within the crystal.

Since any plane is determined by three non collinear points in the space, the conventional procedure to identify a family of parallel lattice planes is based on the intercepts made on the crystallographic axes by the nearest plane to the origin (not considering the plane that possibly contains the origin for the reason that will be immediately clear). The first step consists in finding such intercepts in terms of the lattice constants $(a, b, c)$ : this defines a set of three integer numbers; next, the reciprocal of these numbers is taken; finally, these reciprocals are reduced to the smallest three integer numbers $(h, k, l)$ having the same ratio. For instance, let us consider the case shown in figure 2.9: the plane has intercepts with the crystallographic axes given by 3,1 , and 2 in units of the $(a, b, c)$ lattice constants. Their reciprocal are $1 / 3,1$ ad $1 / 2$. The smallest three integers with the same ratio are (263): they label the plane. The three numbers $(h, k, l)$ are known as the Miller indices of the plane (in fact, they identify the family of its parallel lattice planes). In figure $2.10$ some important planes in Bravais lattices of the cubic crystal system are shown. We finally remark that whenever a plane intercepts an axis on its negative side with respect to the origin, the corresponding Miller index is negative: in order to keep this information, this index will be labelled by placing a bar on it.

物理代写|固体物理代写Solid Physics代写|PHY576

固体物理代写

物理代写|固体物理代写SOLID PHYSICS代写|BRAVAIS LATTICES

平移不变性代表了任何晶体的主要结构特征,很大程度上决定了它的物理特性。然而,它并不是唯一采用晶格的操作。例如,让我们考虑如图所示的面心立方晶格2.5: 很容易识别出任何旋转圆周率/2围绕与面法线并通过其中心的线的角度使晶格保持不变。类似地,由立方体面定义的任何平面中的反射都采用晶格本身。这些只是非平移对称操作的简单示例:它们的完整描述是晶体学的核心业务。在这里,我们限制自己定义一些允许 Bravais 格子分类的一般特征。

物理代写|固体物理代写SOLID PHYSICS代写|LATTICE PLANES AND DIRECTIONS

在晶格内,我们可以识别具有以下三重属性的平面集一世包含格点,并且是一世一世平行和一世一世一世等距。这种晶格平面在确定晶体内传播的任何波的衍射方面起着重要作用。

由于任何平面都由空间中的三个非共线点确定,因此识别平行晶格平面族的常规程序是基于离原点最近的平面在晶轴上的截距n○吨C○ns一世d和r一世nG吨H和pl一个n和吨H一个吨p○ss一世bl是C○n吨一个一世ns吨H和○r一世G一世nF○r吨H和r和一个s○n吨H一个吨在一世llb和一世米米和d一世一个吨和l是Cl和一个r. 第一步是根据晶格常数找到这样的截距(一个,b,C):这定义了一组三个整数;接下来,取这些数字的倒数;最后,这些倒数被简化为最小的三个整数(H,ķ,l)具有相同的比例。例如,让我们考虑图 2.9 所示的情况:平面与由 3,1 和 2 给出的晶轴有截距,单位为(一个,b,C)晶格常数。他们的倒数是1/3,1广告1/2. 具有相同比率的最小三个整数是263: 他们给飞机贴上标签。三个数字(H,ķ,l)被称为平面的米勒指数一世nF一个C吨,吨H和是一世d和n吨一世F是吨H和F一个米一世l是○F一世吨sp一个r一个ll和ll一个吨吨一世C和pl一个n和s. 如图2.10显示了立方晶系的布拉维晶格中的一些重要平面。我们最后注意到,每当平面在其相对于原点的负侧与轴相交时,相应的米勒指数为负:为了保留此信息,该指数将通过在其上放置一个条形来标记。

物理代写|固体物理代写Solid Physics代写

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

Matlab代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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