¿Cómo se puede describir mejor el movimiento de las partículas establecidas en un material sólido?

No está claro exactamente qué tipo de respuesta espera. Hay múltiples “tipos” de movimiento en los sólidos. El movimiento de los electrones se caracteriza mejor por la conductividad eléctrica y, quizás en menor medida, por la conductividad térmica. Los parámetros clave son la movilidad, la concentración de portadores y la masa efectiva tanto para electrones como para agujeros, siendo un agujero la ausencia de un electrón donde uno “debería” estar.

La mayor parte del otro movimiento se describe por la actividad fonética. Un fonón es un modo cuantificado de vibración de la red cristalina y, por lo tanto, su descripción es mucho más nebulosa para un material no cristalino. Los fonones se presentan en una variedad de modos, y se clasifican en ópticos o acústicos y transversales o longitudinales. Elija cualquier libro de física de estado sólido, o google “phonon”. Se caracterizan aún más por sus relaciones de dispersión, que son expresión de la frecuencia en función de la longitud de onda. Los fonones también contribuyen a la conductividad térmica, pero generalmente impiden la conductividad eléctrica. También contribuyen significativamente al calor específico de un material.

El otro tipo de movimiento de partículas en un sólido es la deriva de iones. Esto generalmente se aplica a materiales de impurezas que pueden no estar estrechamente unidos a sitios de celosía específicos. Para que ocurra la deriva de iones debe haber una fuerza impulsora, que generalmente es un campo eléctrico o un gradiente compositivo.

Esta es una respuesta incompleta, pero espero que ayude.

Hola a todos,
Depende de a qué se refiere exactamente con observar, en una muestra sólida real, las partículas (átomos o moléculas) no son lo suficientemente grandes como para que los seres humanos las observen incluso con los microscopios más avanzados. Así que tenemos que encontrar formas de hacerlo experimentalmente.
En los sólidos, las partículas están dispuestas de manera muy ajustada, por lo que su movimiento es muy limitado. Muy a menudo, en condiciones normales, las partículas en los sólidos se agitan y vibran, pero no se mueven libremente de un lugar a otro como lo hacen en líquidos o gases debido a la gran cantidad de atracción entre ellos.
Si quieres pensar en cómo se ve aproximadamente, piensa en una gran multitud de personas en un espacio pequeño. Todos se mueven un poco, pero es muy difícil pasar entre la multitud.
Gracias

Para los átomos y la mayoría de los electrones en los átomos en un sólido, el movimiento se describe mejor como meneo en su lugar . Los átomos están casi bloqueados en su lugar por sus vecinos. Simplemente oscilan alrededor de una posición promedio.

En la mayoría de los sólidos, todos los electrones están lo suficientemente unidos a sus átomos que también están esencialmente bloqueados en su lugar, como parte del átomo. Sin embargo, en los metales, los electrones más débilmente unidos se pueden compartir a través del material, formando un sistema puramente cuántico que transporta calor y puede conducir electricidad.

Cuando calienta un sólido (sin fundirlo ni quemarlo) sus átomos permanecen bloqueados en su lugar, pero vibran. Se puede argumentar que nada de esto es realista, pero es cómo la mayoría de los científicos visualizan lo que está sucediendo.

Los átomos metálicos pierden fácilmente sus electrones de valencia. El calor da a los electrones suficiente energía para saltar de un átomo a otro. Es por eso que el calor se propaga más rápidamente en el metal que en la mayoría de los otros materiales. Los electrones se mueven tan rápido que se comportan casi como un gas dentro del metal. Algunos pueden acumular suficiente energía para que salgan volando del metal. Esto fue alentado en los viejos tubos de vacío (llamados “válvulas” en Gran Bretaña) antes de los transistores. Se calentó un filamento y se mantuvo cargado negativamente en relación con una rejilla.

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