
- •Качественные задачи по теме: «Электризация тел».
- •Параллельное соединение проводников. Лабораторная работа «Расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов».
- •Экспериментальное задание «Измерение массы тела». (л/р)
- •Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов.
- •Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •1. Механическое движение. Относительность движения. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение
- •Билет № 2
- •1. Взаимодействие тел. Сила. Законы динамики Ньютона
- •Билет № 3
- •1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Проявление закона сохранения импульса в природе и его использование в технике
- •Билет № 4
- •1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
- •Билет № 5
- •1. Превращения энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
- •Билет № 6
- •1. Опытное обоснование основных положений молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры молекул
- •Билет № 7
- •1. Идеальный газ. Основное уравнение мкт идеального газа. Температура и ее измерение. Абсолютная температура
- •Билет № 8
- •1. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Изопроцессы
- •Билет № 9
- •1. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции.
- •Билет № 10
- •1. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс
- •Билет № 11
- •1. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда
- •Билет № 12
- •1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Колебательный контур и превращение энергии при электромагнитных колебаниях
- •Билет № 13
- •1. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Ядерная модель атома. Квантовые постулаты Бора
- •Билет № 14
- •1. Фотоэффект и его законы. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Применение фотоэффекта в технике
- •Билет № 15
- •1. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи ядра атома. Цепная ядерная реакция. Термоядерные реакции
- •Билет № 16
- •1. Радиоактивность. Виды радиоактивных излучений и методы их регистрации. Биологическое действие ионизирующих излучений
- •Билет № 17
- •1. Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха
- •Билет № 18
- •1. Кристаллические и аморфные тела. Упругие и пластические деформации твердых тел
- •Билет № 19
- •1. Конденсаторы. Электроемкость конденсатора. Применение конденсаторов
- •Билет № 20
- •1. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Электродвижущая сила.
- •Билет № 21
- •1. Магнитное поле. Действие магнитного поля на электрический заряд и опыты, подтверждающие это действие
- •Билет № 22
- •1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
- •Билет № 23
- •1. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле
- •Билет № 24
- •1. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования
- •Билет № 25
- •1. Волновые свойства света. Электромагнитная природа света
- •Билет № 26
- •1. Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ
- •Билет № 3 (2)
- •1. Параллельное соединение проводников
- •28. Постоянный электрический ток. Сопротивление
- •29. Масса. Плотность вещества
- •30. Последовательное соединение проводников
- •31. Явление преломления света
- •Задачи на применение закона сохранения массового числа и электрического заряда
- •Задачи на определение периода и частоты колебаний в колебательном контуре
- •Задачи на движение или равновесие заряженной частицы в электрическом поле
- •Задачи на применение уравнения Эйнштейна для фотоэффекта
- •Задачи на определение показателя преломления прозрачной среды
- •Задачи на применение уравнения состояния идеального газа
- •Задачи на применение графиков изопроцессов
- •Задачи на определение работы газа с помощью графика зависимости давления от его объема
- •Задачи на определение модуля Юнга материала, из которого изготовлена проволока
- •Задачи на применение закона Джоуля—Ленца
- •Задачи на применение закона Кулона
- •Лабораторные работы
- •1. Измерение показателя преломления стекла
- •2. Расчет и измерение сопротивления двух параллельно соединенных резисторов
- •3. Измерение длины световой волны с использованием дифракционной решетки
- •4. Измерение массы тела
- •5. Измерение влажности воздуха
- •6. Измерение мощности лампочки накаливания
- •7. Измерение удельного сопротивления материала, из которого сделан проводник
Билет № 22
1. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.
План ответа
1. Определение.
2. Собственная проводимость.
3. Донорная примесь.
4. Акцепторная примесь.
5. p—n переход.
6. Полупроводниковые приборы.
7. Применение полупроводников.
Полупроводники — это вещества, удельное сопротивление которых убывает с повышением температуры, наличием примесей, изменением освещенности.
По этим свойствам они разительно отличаются от металлов. Обычно к полупроводникам относятся кристаллы, в которых для освобождения электрона требуется энергия не более 1,5—2 эВ.
Типичными полупроводниками являются кристаллы германия и кремния, в которых атомы объединены ковалентной связью. Природа этой связи позволяет объяснить указанные выше характерные свойства. При нагревании полупроводников их атомы ионизируются. Освободившиеся электроны не могут быть захвачены соседними атомами, так как все их валентные связи насыщены. Свободные электроны под действием внешнего электрического поля могут перемещаться в кристалле, создавая электронный ток проводимости. Удаление электрона с внешней оболочки одного из атомов в кристаллической решетке приводит к образованию положительного иона. Этот ион может нейтрализоваться, захватив электрон. Далее, в результате переходов связанных электронов от атомов к положительным ионам происходит процесс хаотического перемещения в кристалле места с недостающим электроном — «дырки». Внешне этот процесс хаотического перемещения связанных электронов воспринимается как перемещение положительного заряда. При помещении кристалла в электрическое поле возникает упорядоченное движение «дырок» — дырочный ток проводимости.
В идеальном кристалле ток создается равным количеством электронов и «дырок». Такой тип проводимости называют собственной проводимостью полупроводников. При повышении температуры (или освещенности) собственная проводимость проводников увеличивается.
На проводимость полупроводников большое влияние оказывают примеси. Примеси бывают донорные и акцепторные.
Донорная примесь — это примесь с большей, чем у кристалла, валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуются дополнительные свободные электроны. Именно поэтому примесь называется донорной. Преобладает электронная проводимость, а полупроводник называют полупроводником n-типа. Например, для кремния с валентностью n = 4 донорной примесью является мышьяк с валентностью n = 5. Каждый атом примеси мышьяка приведет к образованию одного электрона проводимости.
Акцепторная примесь — это примесь с меньшей чем у кристалла валентностью. При добавлении такой примеси в полупроводнике образуется лишнее количество «дырок». Преобладает «дырочная» проводимость, а полупроводник называют полупроводником p-типа. Например, для кремния акцепторной примесью является индий с валентностью n = 3. Каждый атом индия приведет к образованию лишней «дырки».
Принцип действия большинства полупроводниковых приборов основан на свойствах p—n-перехода. При приведении в контакт двух полупроводниковых приборов p-типа и n-типа в месте контакта начинается диффузия электронов из n-области в p-область, а «дырок» — наоборот, из р- в n-область. Этот процесс будет не бесконечным во времени, так как образуется запирающий слой, который будет препятствовать дальнейшей диффузии электронов и «дырок». p—n-контакт полупроводников, подобно вакуумному диоду, обладает односторонней проводимостью: если к p-области подключить «+» источника тока, а к n-области «-» источника тока, то запирающий слой разрушится и p—n контакт будет проводить ток, электроны из n-области пойдут p-область, а «дырки» из р-области в n-область (рис. 22). В первом случае ток не равен нулю, во втором — ток равен нулю. Это означает, что если к р-области подключить «-» источника, а к n-области — « + » источника тока, то запирающий слой расширится и тока не будет. Полупроводниковый диод состоит из контакта двух полупроводников р- и n-типа—N— . Полупроводниковые диоды имеют небольшие размеры и массу, длительный срок службы, высокую механическую прочность, высокий коэффициент полезного действия; их недостатком является зависимость сопротивления от температуры.
Полупроводниковы диод
В радиоэлектронике применяется также еще один полупроводниковый прибор: транзистор, который был изобретен в 1948 г. В основе триода лежит не один, а два p—n-перехода. Основное применение транзистора — это использование его в качестве усилителя слабых сигналов по току и напряжению, а полупроводниковый диод применяется в качестве выпрямителя тока.
После открытия транзистора наступил качественно новый этап развития электроники — микроэлектроники, поднявший па качественно иную ступень развитие электронной техники, систем связи, автоматики. Микроэлектроника занимается разработкой интегральных микросхем и принципов их применения. Интегральной микросхемой называют совокупность большого числа взаимосвязанных компонентов — транзисторов, диодов, резисторов, соединительных проводов, изготовленных в едином технологическом процессе. В результате этого процесса на одном кристалле одновременно создается несколько тысяч транзисторов, конденсаторов, резисторов и диодов, до 3500 элементов. Размеры отдельных элементов микросхемы могут быть 2—5 мкм, погрешность при их нанесении не должна превышать 0,2 мкм. Микропроцессор современной ЭВМ, размещенный на кристалле кремния размером 6х6 мм, содержит несколько десятков или даже сотен тысяч транзисторов.
Однако в технике применяются также полупроводниковые приборы без p-n-перехода. Например, терморезисторы (для измерения температуры), фоторезисторы (в фотореле, аварийных выключателях, в дистанционных управлениях телевизорами и видеомагнитофонами).