- •23.Теплоемкость кристаллов. Теория теплоемкости Дебая. Фотоны.
- •24.Распределение Ферми-Дирака.
- •25.Элементы зонной теории кристаллов. Металлы. Полупроводники. Диэлектрики.
- •26.Электропроводимость полупроводников и ее зависимость от температуры.
- •27.Собственные и примесные полупроводники.
- •29.Состав атомных ядер и их основные характеристики.
- •30.Масса и энергия связи ядер. Дефект массы.
- •31.Ядерные силы и их свойства.
- •33.Естественная и искусственная радиоактивность.
- •34.Закон радиоактивности распада.
- •32.Ядерные реакции. Деление ядер. Цепная реакция. Термоядерная энергия.
- •35.Элементарные частицы и методы их регистрации.
- •36.Классификация элементарных частиц.
27.Собственные и примесные полупроводники.
Собственный полупроводник или полупроводник i-типа или нелегированный полупроводник (англ. intrinsic — собственный) — это чистый полупроводник, содержание посторонних примесей в котором не превышает 10−8 … 10−9%. Концентрация дырок в нём всегда равна концентрации свободных электронов, так как она определяется не легированием, а собственными свойствами материала, а именно термически возбуждёнными носителями, излучением и собственными дефектами. Технология позволяет получать материалы с высокой степенью очистки, среди которых можно выделить непрямозонные полупроводники: Si (при комнатной температуре количество носителей ni=pi=1,4·1010 см-3), Ge (при комнатной температуре количество носителей ni=pi=2,5·1013 см-3) и прямозонный GaAs.
Примесный полупроводник - это полупроводник, электрофизические свойства которого определяются, в основном, примесями других химических элементов. Процесс введения примесей в полупроводник называется легированием полупроводника, а сами примеси называют легирующими. Для равномерного распределения легирующей примеси в объеме полупроводника легирование осуществляется в процессе выращивания монокристалла полупроводника из жидкой или газообразной фазы. Локальное легирование части объема полупроводника, например, приповерхностной области, производится методом диффузии при сильном нагреве полупроводника или низкотемпературными методами ионного легирования.
28.P-n переход. Свойства P-n перехода (проводимость).
p-n-Перехо́д (n — negative — отрицательный, электронный, p — positive — положительный, дырочный), или электронно-дырочный переход — область пространства на стыке двух полупроводников p- и n-типа, в которой происходит переход от одного типа проводимости к другому. p-n-Переход является основой для полупроводниковых диодов, триодов и других электронных элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой.
29.Состав атомных ядер и их основные характеристики.
А́томное ядро́ — центральная часть атома, в которой сосредоточена основная его масса (более 99,9 %). Ядро заряжено положительно, заряд ядра определяет химический элемент, к которому относится атом. Размеры ядер различных атомов составляют несколькофемтометров, что в более чем в 10 тысяч раз меньше размеров самого атома.
Атомные ядра изучает ядерная физика.
Атомное
ядро состоит из нуклонов —
положительно заряженных протонов и
нейтральных нейтронов,
которые связаны между собой при
помощи сильного
взаимодействия. Протон и нейтрон
обладают собственным моментом количества
движения (спином),
равным
[сн
1] и связанным с ним магнитным
моментом.
Атомное ядро, рассматриваемое как класс частиц с определённым числом протонов и нейтронов, принято называть нуклидом.
Количество
протонов в ядре называется его зарядовым
числом
—
это число равно порядковому номеру элемента,
к которому относится атом в таблице Менделеева.
Количество протонов в ядре определяет
структуру электронной
оболочки нейтрального атома и,
таким образом, химические
свойства соответствующего элемента.
Количество нейтронов в ядре называется
его изотопическим числом
.
Ядра с одинаковым числом протонов и
разным числом нейтронов называются изотопами.
Ядра с одинаковым числом нейтронов, но
разным числом протонов —
называются изотонами.
Термины изотоп и изотон используются
также применительно к атомам, содержащим
указанные ядра, а также для характеристики
нехимических разновидностей одного
химического элемента. Полное количество
нуклонов в ядре называется его массовым
числом
(очевидно
)
и приблизительно равно средней массе
атома, указанной в таблице Менделеева.
Нуклиды с одинаковым массовым числом,
но разным протон-нейтронным составом
принято называть изобарами.
Как и любая квантовая система, ядра могут находиться в метастабильном возбуждённом состоянии, причём в отдельных случаях время жизни такого состояния исчисляется годами. Такие возбуждённые состояния ядер называются ядерными изомерами[1][2][3].
