Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классификация твердых тел по проводимости

Читайте также:
  1. II Классификация.
  2. II. Классификация инвестиций
  3. II. Классификация Леонгарда
  4. II. Методы и источники изучения истории; понятие и классификация исторического источника.
  5. II. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и их классификация.
  6. III. Классификация проблем абонентов ТД.
  7. V. Классификация ЭВМ по назначению
  8. Аварии на химически опасных объектах (ХОО) с выбросом аворийно химически опасных веществ (АХОВ), классификация, фазы развития.
  9. Активы, обязательства. Классификация имущества организации по составу и размещению, характеристика внеоборотных и оборотных активов.
  10. Аммиачно-фосфатная классификация катионов по группам

Физические демонстрации

1. Основные понятия механики Цепочка-колесо
2. Относительность движения Сложение движений на диске Опыт Любимова (свободное падение маятника)
3. Перемещение, скорость, ускорение при одномерном движении Падение шариков с разными начальными скоростями
4. Векторы угловой скорости и углового ускорения  
5. Связь угловой и линейной скоростей Точило и искры
6. Нормальное и тангенциальное ускорения  
7. Центростремительное ускорение  
8. I закон Ньютона. Масса Выбивание пластинки из-под шарика Ломание дощечки в бумажных кольцах Обрывание нити под гирей
9. II закон Ньютона. Примеры сил Пружины различной жесткости  
16. III закон Ньютона Опыт с весами, магнитами и пробиркой
10. Сила трения Скатывание бруска с горки
11. Переносное ускорение и сила инерции  
12. Преобразование вектора при вращении системы координат  
13. Преобразование скорости и ускорения при вращении системы координат  
14. Центробежная сила инерции Отвесы и свеча на вращающемся столе Сплюснутость земли Вращение сосуда с водой
15. Кориолисова сила инерции Модель маятника Фуко Маятник Фуко
   
17. Работа силы 18. Примеры работ различных сил Маятник Галилея  
19. Изменение кинетической энергии и работа. 20. Потенциальная энергия Модель потенциального рельефа  
21. Примеры потенциальных энергий  
22. Закон сохранения механической энергии для системы материальных точек 23. Закон сохранения импульса для системы материальных точек Отдача пушки Реактивное движение
25. Соударения тел   Соударения висящих шаров
24. Движение центра масс Бросание палочки с лампочкой Дощечка на столе
26. Кинетическая энергия вращения 27. Момент инерции Маятник Максвелла Скатывание цилиндров
28. Момент импульса и момент силы Непослушная катушка
29. Закон изменения и сохранения момента импульса Скамья Жуковского Маятник Пешехонова
30. Гироскопические силы Вращение гибкого диска Монорельсовая дорога
31. Условия равновесия материальной точки  
32. Уравнение малых колебаний в общем виде Пружины различной жесткости
33. Физический маятник 34 Математический маятник 35. Затухающие колебания Физический маятник Маятник с песком и затуханием
36. Вынужденные колебания 37.Сдвиг фаз при вынужденных колебаниях Колебания маятников различной длины Вынужденные колебания груза на пружине
38. Колебания с несколькими степенями свободы Связанные маятники Маятник Горелика
39. Релаксационные колебания Корыто, Сифон
40. Автоколебания Часы

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород

 

2014г.

Содержание

1 Основы зонной теории…………………………………..3

2 Внутреннее строение полупроводников ……………....5

3 Контактные явления……………………………………..9

4 Внутренний и внешний фотоэффект……………….….16

5 Пьезоэффект…………………………………………….18

6 Параметры, транзисторов……………………………..20

7 Лазеры…………………………………………………..23

Литература………………………………………………..28

  1. Основы зонной теории

Классификация твердых тел по проводимости

 

Все вещества состоят из атомов. Атом, в свою очередь, состоит из более мелких частиц: протонов, электронов, нейтронов.

Протоны имеют положительный электрический заряд, электроны – отрицательный, нейтроны – электрически нейтральны (их заряд равен нулю).

Протоны и нейтроны образуют ядро атома, вокруг которого по определенным орбитам вращаются электроны.

Атом является электрически нейтральным (положительный заряд ядра нейтрализуется отрицательными зарядами электронов).

Каждой орбите соответствует определенная энергия: потенциальная и кинетическая. Потенциальная – за счет нахождения электрона на некотором расстоянии от ядра, кинетическая – за счет движения электрона.

На орбите электрон удерживается за счет силы притяжения к ядру. Чтобы удалить электрон от ядра, необходимо преодолеть их взаимное притяжение, т.е. затратить некоторую энергию. Поэтому электроны, находящиеся на внешних (более удаленных) орбитах, обладают большей энергией, чем электроны, находящиеся на внутренних орбитах.

, где - энергия

 

Электроны, находящиеся на внешних орбитах атомов, называются валентными.

Они определяют химическую активность вещества – валентность (если на внешней орбите атома какого-то вещества находятся 4 валентных электрона, то это вещество является четырехвалентным).

При сообщении дополнительной энергии (тепловой, световой, радиационной и т.д.) валентные электроны могут покинуть свою орбиту.

Освободившиеся от внутриатомных связей электроны называются свободными.

При возникновении свободного электрона нарушается электрическая нейтральность атома – появляется положительный ион.

Процесс образования ионов называется ионизацией.

При отсутствии электрического поля свободные электроны движутся хаотически. При наличии электрического поля движение свободных электронов становится упорядоченным, направленным – возникает электрический ток.

Электрический ток – это направленное движение носителей заряда (НЗ).

Чем больше свободных электронов имеет вещество, тем выше его электропроводность, т.е. способность вещества проводить электрический ток.

 

По степени электропроводности твердые тела делятся на: проводники, полупроводники, диэлектрики.

 




Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 55 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав