Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экз.билеты.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
232.96 Кб
Скачать

Билет № 14.

Вопрос 2. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников и её зависимость от температуры. Полупроводниковые приборы и их применение.

Полупроводники – это вещества, электропроводимость которых мала, и они занимают промежуточное положение между диэлектриками и проводниками. У полупроводников сопротивление с увеличением температуры не растёт а уменьшается. У чистых полупроводников очень мало свободных заряженных частиц. При повышении температуры кристалла тепловые колебания решётки приводят к разрыву ковалентных связей, в результате чего часть электронов становится свободными. Каждый разрыв валентности приводит к освобождению вакантного места – дырки. Возникновение дырок создаёт дополнительную возможность для переноса заряда. Дырки движутся в противоположную сторону движения электрона и носят положительный заряд.

Проводимость полупроводников, обусловленную наличием электронов и дырок называют собственной проводимостью.

Небольшое количество примесей или дефектов решётки меняет электрические свойства полупроводников, создавая примесную проводимость. Два вида примесей.

Доночная – это примесь, которая способна отдавать лишний электрон. Полупроводники, у которых электроны преобладают над дыркам, называют

n – типа.

Основными носителями заряда у полупроводников n – типа являются электроны., а не основными – дырки.

Акцепторная – это примесь, которая легко принимает недостающие электроны. Полупроводники, у которых дырки преобладают над электронами, называют полупроводниками р- типа. Основные носители у полу- проводников р- типа – дырки, а не основные электроны.

Контакт двух полупроводников р и n типа, называют электронно – дырочным переходом.

Р-n переход обладает односторонней проводимостью. Его применяют в полупроводниковых диодах –применяемых для выпрямления переменного тока в электронных усилителях.

В термисторах – приборах для определения очень низких или очень высоких температур.

В транзисторах – применяемых в электронных устройствах для усиления тока.

Билет № 15.

Вопрос 1.

Линзы. Основные точки и линии линз. Формулы тонкой линзы. Построение изображений в линзах.

Мы всё время рассматривали преломление света на плоской границе двух сред, но на практике в основном используется преломление на сферических поверхностях.

Прозрачное тело ограниченное сферическими поверхностями, называют линзой.

Два вида линз.

а) Линзы, у которых середина толще, чем края, называется выпуклой (собирающей).

б) Линзы, у которых середина тоньше, чем края, называется вогнутой (рассеивающей).

2) Основные линии и точки линзы.

а) т.О –главный оптический центр линзы.

б) Прямая О1О2 , проходящая через главный оптический центр линзы называется главной оптической осью.

в) т. F1 и F2 –главные фокусы линзы.

Точка, в которой пересекаются лучи, направленные на линзу параллельно оптической оси, называется главным фокусом линзы.

Так как ход световых лучей обратим, то лучи направленные с другой стороны параллельно оптической оси, пересекутся в другой точке, т.е. у линзы два фокуса.

г) В однородной среде фокусы располагаются по обе стороны линзы на одном и том же расстоянии от неё. Это расстояние называют фокусным расстоянием линзы и обозначают F.

д) d –расстояние от предмета до линзы.

е) f – расстояние от линзы до изображения предмета.

ё) h – высота предмета.

ж) H –высота изображения.

3) Основные формулы и характеристики линзы.

1/F =1/d +1/f –формула тонкой линзы.

D = 1/F – оптическая сила линзы.

Величина равная обратному значению фокусного расстояния называется оптической силой линзы.

Измеряется (Д ) в диоптриях (дптр.)

Г=H/h , Г=f/d –увеличение линзы.

Линейным увеличением линзы называют отношение линейного размера изображения к линейному размеру предмета.

4) Построение изображений в линзах.

Для построения изображений в линзах используют три вида лучей.

а) Луч, идущий параллельно главной оптической оси, преломившись в линзе идёт через главный фокус линзы.

б) Луч, идущий через фокус линзы, преломившись в линзе, идёт параллельно главной оптической оси.

в) Луч, идущий через главный оптический центр линзы, проходит без преломления.

5) Виды изображений получаемых в линзах.

а) Если при выходе из линзы, лучи сходятся, то изображение предмета будет действительным.

б) Если при выходе из линзы, лучи расходятся, то изображение получается мнимым.

А. увеличенное или уменьшенное,

Б.прямое или обратное,

В. мнимое или действительное.

Б -15