固体物理期末复习题目及答案

上传人:工**** 文档编号:470278252 上传时间:2023-07-08 格式:DOC 页数:6 大小:294KB
返回 下载 相关 举报
固体物理期末复习题目及答案_第1页
第1页 / 共6页
固体物理期末复习题目及答案_第2页
第2页 / 共6页
固体物理期末复习题目及答案_第3页
第3页 / 共6页
固体物理期末复习题目及答案_第4页
第4页 / 共6页
固体物理期末复习题目及答案_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《固体物理期末复习题目及答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《固体物理期末复习题目及答案(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、-09级微电子学专业固体物理期末考复习题目 XX 学院 信息工程 系 微电子学 专业 XX: 陈长彬 学号: 210991803 第一章 晶体构造1、把等体积的硬球堆成以下构造,求球可能占据的最大体积和总体积之比。1简立方 2体心立方 3面心立方4金刚石解:1、简立方,晶胞含有一个原子n=1,原子球半径为R,立方晶格的顶点原子球相切,立方边长a=2R,体积为 ,所以 2、体心立方晶胞含有2个原子n=2,原子球半径为R,晶胞边长为a,立方晶格的体对角线原子球相切,体对角线长为4个原子半径,所以3、面心立方晶胞含有4个原子n=4,晶胞的面对角线原子球相切,面对角线长度为4个原子半径,立方体边长为a

2、,所以(4)、金刚石在单位晶格中含有8个原子,碳原子最近邻长度2R为体对角线 长,体对角线为2、证明面心立方和体心立方互为倒格子。3、证明:倒格子原胞体积为,其中v c为正格子原胞的体积。4、证明正格子晶面 与倒格矢 正交。5能写出任一晶列的密勒指数,也能反过来根据密勒指数画出晶列;能写出任一晶面的晶面指数,也能反过来根据晶面指数画出晶面。见课件例题 以下作参考:15.如图1.36所示,试求:(1) 晶列,和的晶列指数;(2) 晶面,和的密勒指数;(3) 画出晶面120,131。密勒指数:以晶胞基矢定义的互质整数( )。 截a,b,c. 晶面指数:以原胞基矢定义的互质整数( )。 截a1, a

3、2, a3.注意: a) 互质整数所定义的晶面不一定代表最近原点的晶面; b) 所有等价的晶面(001)以001表示;c) 晶面不一定垂直于晶向(其中li=hi);仅对具有立方对称性的晶体, 才垂直于晶向;d) 对理想布喇菲格子,晶面的两面是等价的,故有=,但对复式格子的实际晶体,这是不成立的。如AsGa的111面与不等价,前者为As面而后者为Ga面;它们在许多物理、化学性质上都不一样,如腐蚀速度,生长速度等就不一样。图1.36解:1根据晶列指数的定义易求得晶列的晶列指数为111,晶列的晶列指数为110,晶列的晶列指数为011。2根据晶面密勒指数的定义晶面在,和三个坐标轴上的截距依次为1,-1

4、和1,那么其倒数之比为,故该晶面的密勒指数为111。晶面在,和三个坐标轴上的截距依次为1/2,和1,那么其倒数之比为,故该晶面的密勒指数为201。晶面在,和三个坐标轴上的截距依次为1/2,-1和,那么其倒数之比为,故该晶面的密勒指数为210。3晶面120,131分别如以下图中晶面和晶面所示:第二章 晶体的结合1、按照结合形式的不同,晶体可分为哪几种类型,这些类型各自有什么特点?答:晶体可分为金属晶体,共价晶体,离子晶体,分子晶体,氢键晶体。金属晶体的特点:在构造上金属离子实得电子云分布根本上是球对称的,符合球密堆原那么。从能量角度看,金属键要求正离子实尽可能严密地排列。良好的导电性和导热性,较

5、好的延展性,硬度大,熔点高。共价晶体的特点:共价晶体不能弯曲,没有明显的弹性和性,具有相当高的强度和硬度,具有很高的熔点,导电和导热性比拟差。离子晶体的特点:具有相当高的强度和硬度,具有很高的熔点,导电和导热性比拟差。分子晶体的特点:透明的绝缘体,熔点很低。氢键晶体的特点:熔点低,硬度差2、为什么说所有的晶体的结合类型都与库仑力有关?答:共价结合中, 电子虽然不能脱离电负性大的原子, 但靠近的两个电负性大的原子可以各出一个电子, 形成电子共享的形式, 即这一对电子的主要活动围处于两个原子之间, 通过库仑力, 把两个原子连接起来. 离子晶体中, 正离子与负离子的吸引力就是库仑力. 金属结合中,

6、原子实依靠原子实与电子云间的库仑力紧紧地吸引着. 分子结合中, 是电偶极矩把原本别离的原子结合成了晶体. 电偶极矩的作用力实际就是库仑力. 氢键结合中, 氢先与电负性大的原子形成共价结合后, 氢核与负电中心不在重合, 迫使它通过库仑力再与另一个电负性大的原子结合. 可见, 所有晶体结合类型都与库仑力有关3、计算由正负离子相间排列的一维离子链的马德隆常数。设相邻离子半径为R,4、氢原子电离能为13.6eV。(1)求PE和KE2电子的轨道半径3电子的运动速率4电子绕原子转动的频率45、为什么许多金属为密积构造答:金属结合中, 受到最小能量原理的约束, 要求原子实与共有电子电子云间的库仑能要尽可能的

7、低(绝对值尽可能的大). 原子实越紧凑, 原子实与共有电子电子云靠得就越严密, 库仑能就越低. 所以, 许多金属的构造为密积构造.6、画出原子的相互作用势能u和原子相互作用力f与原子间距r的关系,并标明平衡间距r0和最大引力rm的位置,写出能与相互作用力的关系式。答:原子的相互作用势能u和原子相互作用力f与原子间距r的关系如以下图2.4所示能与相互作用力的关系:7、假设一晶体两个离子之间的相互作用能可以表示为计算:1平衡间距2结合能单个原子的 3体弹性模量 4)假设取, 计算 的值 解: 1) 平衡间距的计算晶体能平衡条件即所以2单个原子的结合能3体弹性模量晶体的体积A为常数,N为原胞数目晶体

8、能体弹性模量 由平衡条件体弹性模量4)假设取, 计算 的值 第三章 晶格振动和晶体的热学性质1、长光学支格波与长声学支格波本质上有何差异答:长光学支格波的特征是每个原胞的不同原子做相对振动,振动频率较高,它包含了晶格振动频率最高的振动模式,长声学支格波的特征是原胞的不同原子没有相对位移,原胞做整体运动,振动频率较低,它包含了晶格振动频率最低的振动模式,波速是一常数,任何晶体都存在声学支格波,但简单晶格非复式格子晶体不存在声学支格波。2、画出一维单原子链和一维双原子链的色散曲线,并在图中标出角频率的极值和它对应的波矢。第四章 晶体缺陷1、铜和硅的空位形成能Eu分别是0.3eV和2.8eV。试求T

9、=1000K时,铜和硅的空位浓度。解:由公式 可得,对于铜的空位浓度:对于硅的空位浓度:2、随着温度的变化,弗仑克尔缺陷和肖特基缺陷所占比例如何变化?为什么?答:肖特基缺陷所占比例会不断变大!一个要形成一个空穴,一个要形成一个空穴加一个间隙原子。两个比照一下,肖特基缺陷只须克制形成空穴所需的能量,而弗兰 克尔缺陷还需要进一步形成间隙原子所需的能量。第五章 金属电子论1、简要描述一下特鲁德模型和索末菲模型,并比拟两者之间的区别。特鲁德模型,即经典的自由电子气模型,是建立在金属电子气体假设根底上的,认为金属电子气体类似于理想气体,利用经典的分子运动学理论处理问题。索末菲模型是建立在量子理论与费米统

10、计规律的根底上的。索末菲对金属构造的描述:平均势场中运动的单电子问题。即忽略电子和离子实之间的相互作用以及电子与电子之间的相互作用,忽略晶格周期场的影响,只考虑一个电子在晶格平均场和其它电子的的平均场中的运动。将一个复杂的强关联的多体问题,转化为在平均势场中运动的单电子问题。索末菲模型与特鲁德模型的区别:在特鲁德模型中,认为金属电子气体类似于理想气体,是玻色子如原子,离子等,遵循玻尔兹曼统计规律。在索末菲模型中,引入了泡利不相容原理,认为金属电子气体是费米子如电子、质子、中子等,遵循费米统计规律。2、画出量子数14的一维无限深势阱的电子波函数和电子概率图。并附上电子波函数公式。3、设N个电子组

11、成简并电子气,体积为V,证明T=0 K时,每个电子的平均能量解:当T=0K时,此时电子气体处于基态。电子的费米分布函数为:此时:数值估计:绝对零度时电子的平均动能为:那么绝对零度时电子的平均动能为:代入4、金属钠在常温常压下的质量密度,原子量为23,价电子数为1,试推算出此温度下金属钠的费米能量、费米温度、费米波矢和费米速度。解:5、实验测得铜的电阻率为,铜中的电子浓度为,每个电子的质量为,试推算金属铜中的电子平均自由程。解: T为室温 为波尔兹曼常数,等于6、画出金属从低温到高温的电阻率温度关系曲线,在图中标出电阻与温度的关系式。并利用马希森定那么给予合理的解释。课本P118常温和较高温度下

12、遵循T, 低温下遵循T5.第六章 能带理论1、为什么无外场时,处于满带和非满带中的电子对宏观电流均没有奉献,有外场时,只有非满带中的电子才对宏观电流有奉献?答:在没有外加电场时,在一定温度下,电子占据K态和-K态的几率只与该状态的能量有关。所以,电子占据K态和-K态的几率一样,这两态的电子对电流的奉献相互抵消。由于相对于K是对称的,所以,满带和非满带不存在宏观电流。 当存在外加电场时,由于满带中所有能态均已被电子填满,外电场并不改变电子在满带中的对称性分布,所以产生的宏观电流为零。而,非满带中,由于导带中还有局部没有电子填充的空态,因而导带中的电子在外电场的作用下挥产生能级跃迁,从而使导带中的

13、对称分布被破坏,产生宏观电流。2、波矢空间与倒格空间有何关系为什么说波矢空间的状态点是准连续的答:1波矢空间与倒格空间处于同一空间,倒格空间的基矢分别为b1, b2, b3,而波矢空间的基矢分别为b1/N1,b2/N2,b3/N3 ,其中N1,N2,N3 分别是沿正格子基矢方向晶体的原胞数目。2倒格空间中一个倒格点对应的体积为 ,波矢空间中一个波矢点对应的体积为即,即波矢空间中一个波矢点对应的体积,是倒格空间中一个倒格点对应的体积的1/N。由于N是晶体的原胞数目, 数目巨大, 所以一个波矢点对应的体积与一个倒格点对应的体积相比是极其微小的. 也就是说, 波矢点在倒格空间看是极其稠密的. 因此,

14、 在波矢空间作求和处理时, 可把波矢空间的状态点看成是准连续的.3、从能带论的角度解释导体,半导体和绝缘体的导电能力存在差异的原因。答:(l)导体、半导体和绝缘体的能带图如以下图所示。(3分)其中导体中存在不满带,半导体和绝缘体都只存在满带而不存在不满带,而不满带会导电,满带那么不会导电,所以导体导电性好,而半导体和绝缘体那么不容易导电。(3分) (2)半导体中虽然只存在满带而不存在不满带,但由于其禁宽度比拟小,所以在热激活下,满带顶的电子会被激活到空带上,使原来的空带变成不满带,原来的满带也变成不满带,所以半导体在热激活下也可.以导电。(2分、(3)对于绝缘体,由于其禁带宽度比半导体的禁带宽

15、度宽得多,在热激活下,满带顶的电子仍然无法被激活到空带上,因此,其能带仍然只存在满带而不存在不满带。所以其导电性能非常差。(2分)或者答:满带电子不导电,未满带电子导电,导体的能带中一定有不满的带导带或价带,绝缘体的能带中就只有满带和空带。绝缘体:只有满带和空带,而且满带与空带之间有一个较宽的禁带DEg 约36 eV,电子很难从低能级满带跃迁到高能级空带上去。半导体:也只有满带和空带,但是满带与空带之间的禁带很窄DE g 约0.12 eV ),一定温度下,有局部电子从低能级满带被激发至高能级空带,因而有一定的导电性。导体:有未满能带,因而能够导电。A,价电子数为奇数的金属材料,本来导带就是半满的。B,价电子数为偶数的金属,价带的顶部与导带的底部有大量交叠,使两个带都局部填充。4、一维周期场中电子的波函数应满足布洛赫定理,假设晶格常数为,电子的

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号