Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
11.docx
Скачиваний:
63
Добавлен:
04.06.2015
Размер:
96.72 Кб
Скачать

19. Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. Термо- и фоторезисторы и их применение.

Полупроводники – вещества, удельное сопротивление которых, убывает с повышением температуры, наличия примесей, изменением освещенности.

Собственная проводимость полупроводников –

  1. при температурах близких к абсолютному нулю, связи между всеми атомами в кристалле заполнены – при таких температурах собственные полупроводники являются диэлектриками, т.е. не проводят электрический ток.

  2. При нагревании или облучении кинетическая энергия валентных электронов повышается и некоторые парноэлектронные связиразрушаются.

20. Примесная проводимость полупроводников . Р-н переход. Диод, транзистор и их применение.

Дио́д(от др.-греч. δις[1] — два и -од[2] означающего путь) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом. Диоды широко используются для преобразования переменного тока в постоянный (точнее, в однонаправленный пульсирующий)

Транзи́стор (англ. transistor), полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналам управлять током в электрической цепи

Электропроводимость донорных полупроводников – электронная

Донорные полупроводники – проводники н-типа

Основные носители тока – электроны

П-Н-переход только в разогретом состоянии соединяются.

Применение проводников: полупроводниковый диод, транзистор

21. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза.

Закон электоролиза. Масса вещества выделявшегося при электролизе на каждом из электродов, прямо пропорциональна величине заряда прошедшего через электролит ,электрохимический эквивалент вещества.

Электролиты являются важной частью химических источников тока: гальванических элементов и аккумуляторов.[2] Электролит участвует в химических реакциях окисления и восстановления с электродами, благодаря чему возникает ЭДС. В источниках тока электролит может находиться в жидком состоянии (обычно это — водный раствор), или загущённым до состояния геля.

22. Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный электрический заряд. Типы газовых зарядов

Электри́ческий ток— упорядоченное нескомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля

Электрический ток в газах– направленное движение свободных электронов и ионов, при нормальных условиях газы – диэлектрики, они становятся проводниками после ионизации.

в газах - ионы и электроны

Ио́н(др.-греч. ἰόν — идущее) — одноатомная или многоатомная электрически заряженная частица, образующаяся в результате потери или присоединения атомом или молекулой одного или нескольких электронов. Ионизация (процесс образования ионов) может происходить при высоких температурах, под воздействием электрического поля, ионизирующего излучения и т.п.

Электро́н (от др.-греч. ἤλεκτρον — янтарь[2]) — стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица, одна из основных структурных единиц вещества. Является фермионом (то есть имеет полуцелый спин).

Га́зовый разря́д— совокупность процессов, возникающих при протекании электрического тока через вещество, находящееся в газообразном состоянии. Обычно протекание тока становится возможным только после достаточной ионизации газа и образования плазмы

Самостоятельный заряд – газовый заряд не требующий для своего поддержания воздействия внешнего ионизатора.

Несамостоятельный заряд –газовый заряд, возникающий под действием внешнего ионизатора и прекращающийся после его удаления.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]