تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
الشكل القطبي: Pole Figure
المؤلف: أ.د. نعيمة عبد القادر أحمد / أ.د. محمد أمين سلمان
المصدر: علم البلورات والاشعة السينية
الجزء والصفحة: ص353–356
2023-10-07
1201
الشكل القطبي هو مسقط شكل فراغي له اتجاه محدد بالنسبة للعينة وهو يوضح تغير كثافة الأقطاب مع اتجاهها لمجموعة من مستويات البلورة، وهذه الطريقة لوصف النسيج استخدمت في بادئ الأمر بواسطة العالم الألماني لعلم المعادن Waver في سنة 1924 ومعناه يمكن توضيحه بالمثال التالي:
نفترض أن عندنا شريحة من معدن ينتمي للنظام المكعبي ونفترض أن الشريحة من حبيبات كبيرة الحجم عددها عشرة فقط، فإذا أردنا تمثيل الاتجاهات لهذه الحبيبات جملة برسم أماكن الأقطاب [0 0 1] لها في مسقط ستير وجرافي stereographic projection (انظر تذييل 9) بحيث يكون مستوى المسقط موازي لسطح الشريحة، وحيث إن كل حبيبة لها ثلاثة أقطاب [0 0 1] فإن ذلك ينتج 30 = 10 × 3 قطب مرسوم على المسقط فإذا كانت الحبيبات لها اتجاهات عشوائية كلية فإن هذه الأقطاب تكون موزعة بطريقة متجانسة في المسقط كما هو موضح بالشكل (11-13 أ) ولكن إذا كان يوجد اتجاه مفضل للحبيبات فإن الأقطاب تميل لأن تكون متجمعة مع بعضها البعض في مساحات معينة في المستوى تاركة مساحات أخرى بدون أقطاب.
شكل (13-11)
الشكل القطبي لمادة على هيئة شريحة توضح
(أ) اتجاهات عشوائية (ب) اتجاه مفضل
وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هذا التجمع مثل الموضح بشكل (13-11 ب) وهذا يسمى نسيجا مكعبيا؛ لأن كل حبيبة يكون اتجاهها بحيث إن المستويات (0 0 1) تكون موازية لسطح الشريحة والاتجاه [1 0 0] يكون موازيا لاتجاه التدحرج (اللف) rolling (هذا النسيج البسيط الذي يمكن وصفه بالرمز المختصر [1 0 0] (0 0 1) يتكون عادة نتيجة عملية إعادة تبلور في معظم المعادن ذات النظام المكعبي المتمركز الأوجه).
الشكل القطبي للنسيج الليفي يكون بالضرورة له تماثل دوراني حول المحور الليفي (شكل 11-14) ودرجة التشتت لهذا النسيج تعطى بالعرض الزاوي للنطاقات التي تظهر عند أماكن الأقطاب (1 1 1) والزاوية φ هي الزاوية بين المحور الليفي ومكان أي قطب N وبالنسبة للنسيج الموضح تكون النطاقات متمركزة على قيم φ التي تقاس وأسفل المسقط بالقيمة 54.7 لأن هذه هي الزاوية بين المحور [0 0 1] والأقطاب (1 1 1) الموضحة (انظر الأشكال 11-15، 11-16).
شكل (11-14)
(أ) شكل قطبي لنسيج ليفي [0 0 1] غير مثالي.
(ب) شكل قطبي لنسيج ليفي [0 0 1] مثالي.
(جـ) تحديد اوضاع الأعمدة على المستويات.
شكل (15-11)
الانعكاس من عينة مكونة من مجموعة من الاسلاك Φ هي الزاوية بين المحور الليفي .F.A والعمودي على مستويات الانعكاس N، ρ هي الزاوية بين N وسطح العينة
شكل (11-16)
ورغم أن الشكل القطبي pole figure هو فقط الذي يعطينا معلومات كاملة عن الاتجاه المفضل للبلورات داخل عينة المسحوق إلا أنه يمكن الحصول على معلومات سريعة وذلك بمقارنة شدة أشعة الحيود المحسوبة نظريا بتلك المقاسة عمليا بجهاز تسجيل الحيود حيث إن شدة الأشعة المعطاة بالمعادلة (1-10) تكون دقيقة فقط عندما يكون الترتيب للبلورات في العينة ترتيب عشوائي ولذلك فإن أي عدم توافق بين شدة الأشعة المقاسة عمليا والمحسوبة نظريا يكون دليلا على وجود اتجاه مفضل للبلورات.