- •Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)
- •Материя и размеры наблюдаемой части Вселенной
- •4.Принцип относительности в механике.
- •Динамические параметры
- •Лекция 3. Законы сохранения. Уравнения движения. Динамика твердого тела.
- •Частные законы сохранения
- •Лекция 4. Фундаментальные и нефундаментальные взаимодействия
- •Реальные силы. Силы упругости и силы трения
- •Силы трения
- •Гармонические волны. Суперпозиция волн. Упругие и
- •Лекция 11. Тождественные частицы в классической и квантовой физике. Классическая и квантовая статистики
- •Термодинамика Земли, Марса и Венеры
- •Лекция 14. Энергетическая проблема и пути её решения
- •Мировые запасы минерального сырья
- •Используемые формулы
- •Закон сохранения момента импульса и закон динамики вращательного движения
- •Раздел механика
- •1. Кинематика
- •2. Момент инерции
- •3. Закон сохранения импульса и механической энергии
- •4. Закон сохранения момента импульса и закон динамики вращательного движения
- •Используемые формулы
- •6. Принцип суперпозиции магнитных полей
- •7. Закон Кулона. Напряженность электрических полей
- •8. Магнитная индукция. Сила Лоренца
- •Колебания
- •Сложение гармонических колебаний
- •Гармонические колебания
- •Контрольное задание №2 Волны
- •1. Уравнение волны
- •2. Эффект Доплера
- •3.Интенсивность и громкость звука
- •Стоячие волны
- •5.Интерференция волн
- •6.Дифракция волн
- •7. Квантовая физика. Туннельный эффект
- •Закон радиоактивного распада. Дефект массы атомного ядра
- •Квантовая теория атома водорода по модели Нильса Бора
- •Классическая статистика Больцмана и Максвелла
- •Контрольное задание №3
- •1. Закон динамики поступательного движения
- •2. Расчет момента инерции
- •3. Квантовое строение атома водорода
- •Квантовая теория полупроводников
- •Содержание
Квантовая теория полупроводников
Функция
распределения электронов по энергиям
- функция Ферми – Дирака, характеризующая
число частиц niв состоянии с энергией Еi,ni=
.
Здесь к = 1,38.10-23Дж/К –
постоянная Больцмана.
Т – абсолютная температура, ЕF– энергия ферми. Для собственных полупроводников, когда первое слагаемое в знаменателе много больше единицы,получим
.
Поскольку в собственном полупроводнике
энергия Ферми расположена посредине
запрещенной зоны, то Еi– ЕF=Е/2
(здесьЕ – ширина
запрещенной зоны в собственном
полупроводнике). Тогда для числа
электронов в зоне проводимости будем
иметьN=
.
Здесь подN0можно
понимать число электронов проводимости
в металле, для которогоЕ0,
то есть
N06.1023моль-1– число Авогадро.
1 эВ= 1,6.10-19 Дж.
Задача
Вычислить число электронов в одном моле вещества в зоне проводимости для германия при комнатной температуре (Т = 300К). Е=0,74 эВ.
Пример решения
N
=
=6.1023е
=3,7.1017
моль-1
.
Варианты
Вычислить число электронов в одном моле вещества в зоне проводимости для кремния при комнатной температуре
(Т = 300К). Е=1,15 эВ.
Вычислить число электронов в одном моле вещества в зоне
проводимости для арсенида индия при комнатной
температуре (Т = 300К). Е=0,425 эВ.
Вычислить число электронов в одном моле вещества в зоне
проводимости для полупроводника InSb при комнатной
температуре (Т = 300К). Е=0,236 эВ.
Вычислить число электронов в одном моле вещества в зоне
проводимости для черного фосфора при комнатной
температуре (Т = 300К). Е=0,33 эВ.
Вычислить число электронов в одном моле вещества в зоне
проводимости для теллура при комнатной
температуре (Т = 300К). Е=0,32 эВ.






Профессор Участкин Валерий Старший преподаватель Никитин
Иванович Борис Иванович
Содержание
Лекция 1. Понятие о материи, пространстве и времени.
Основы релятивистской механики. Принципы относительности
в механике…………………………………………………………………. 3
Лекция 2. Кинематические и динамические параметры движения. 8
Лекция 3. Законы сохранения. Уравнения движения.
Динамика твердого тела………………………………………………… 9
Лекция 4. Фундаментальные и нефундаментальные взаимодей-
ствия…………………………………………………………………………. 12
Лекция 5. Общее понятие силового поля, свойства и характери-
стики силовых полей……………………………………………………… 14
Лекция 6. Уравнения Максвелла для электростатического
и магнитостатического полей. Закон Фарадея………………………. 16
Лекция 7. Колебанич. Волновое движение и его основные
характеристики…………………………………………………………….. 17
Лекция 8. Геометрическая оптика и акустика. Эффект Доплера.
Основы радиолокации, шумопеленгации и дефектоскопии.
Интерференция и диффракция волн…………………………………... 20
Лекция 9. Элементарные частицы. Строение атомного ядра……… 24
Лекция 10. Строение атомов…………………………………………….. 27
Лекция 11. Тождественные частицы в классической и квантовой
физике. Классическая и квантовая статистики……………………….. 29
Лекция 12. Три начала термодинамики. Фазовые состояния
вещества. Фазовые переходы. Жидкие кристаллы………………….. 32
Лекция 13. Зонная теория твердых тел. Металлы, диэлектрики и
Полупроводники……………………………………………………………. 36
Лекция 14. Энергетическая проблема и пути её решения………….. 38
Контрольное задание №1…………………………………………………. 41
Контрольное задание №2…………………………………………………. 64
Контрольное задание №3…………………………………………………. 81
УЧАСТКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, НИКИТИН БОРИС ИВАНОВИЧ. ФИЗИКА: ТЕОРИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. Методические указания
Редакция авторская
Подписано в печать 10.05.2005г. Формат 60х84/16
Печать офсетная Усл.печ.л. 5,88 Уч.-изд.л. 4,7
Тираж 500 экз. Заказ П-37 Цена договорная


Профессор Участкин Валерий Старший преподаватель Никитин
Иванович Борис Иванович
