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2、第六章 晶体中电子的输运性质,6.1 用紧束缚方法可以导出体心立方晶体s态电子的能带为,1试求能带顶部和底部的电子有效质量;,2试画出沿 方向 , 和 的曲线。,解:,1由能带的表示式及余弦函数的性质可知,,当,时,,取最小值,即,是能带底。
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7、弛豫时间在自由电子模型中,电子在任意无穷小时间间隔内受到一次碰撞的几率为,基于此,请,求解电子秒内,不受到碰撞的几率,证明一个电子连续两次碰撞时间间隔处于和,之间的几率为,证明,电子连续两次碰撞的平均间隔时间为,说明并解释金属,半导体电导率。
8、重要的半导体材料Si具有金刚石型晶体结构,晶格常数为a,布喇菲格子是 fcc ;一个惯用元胞结晶学元胞内的原子数 8 ,其配位数为 4 。惯用元胞体积为 a3 ;第一布区体积 23 a3 。,NaCl晶体属于面心立方结构,其固体物理学原胞包。
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10、固体分类,晶体原子按一定的周期排列规则的固体,长程有序,天然的岩盐,水晶以及人工的半导体锗,硅单晶,非晶体原子的排列没有明确的周期性,短程有序,玻璃,橡胶,塑料,准晶体1984年Shechtman用快速冷却方法制备的AlMn合金,Cryst。
11、精选优质文档,倾情为你奉上固体物理期末考核报告摘要,本课以本科理论物理的,四大力学,为基础,又是学习凝聚态物理学和材料科学的基础,它是最基础的,又同专业关系最密切的一门课程,通过本课的学习,一方面是对以前所学基础理论知识的复习和应用,另一方。
12、分子的振动能级,量子化,1,双原子分子的简谐振动及其频率化学键的振动类似于连接两个小球的弹簧,补充1简正振动,该振动符合物理学上的简谐运动,遵从虎克定律,从上式可看出,振动频率与键能成正比,与原子的折合质量成反比,发生振动能级跃迁需要能量的。
13、如何描述晶体中原子排列的有序性,布喇菲点阵学说,1,3,1布喇菲空间点阵,晶体内部结构可以看成是一些相同的点子在空间做规则的周期性无限分布,相关概念,结点,点阵,c,基元,晶体的基本结构单元,点阵的特点,对晶体结构的一个数学抽象每个结点均有。
14、第四章声子点阵振动1.一维原子链的点阵振动1.简谐近似 这一章我们要考虑原子在平衡位置附近的振动。这种考虑是建立在简谐近似的基础之上的,所谓简谐近似即认为振动是小振动,振幅很小,这种振动的位移与力之间是满足线性关系的。 Fcx,从能量的角度。
15、第五章晶体中的缺陷,完美晶体,所有原子或离子都排列在晶格中它们自己的位置上,没有外来的杂质,晶体的原子之比符合化学计量比,实际晶体,与理想晶体有一些差异,或多或少地存在这样那样的缺陷,晶体缺陷的存在,破坏了完美晶体的有序性,引起晶体内能U和。
16、,固体物理学,南京工业大学材料科学与工程学院,李李泉,,2,绪,论,3,目录,一固体物理学的定义二固体物理学科范围三本课程内容四本课程要求五课程安排,六教材与参考书目,4,物理学定义:,研究物质结构和运动基本规律。,固体物理学:,研究固体结。
17、解:,由式,可知,在一维周期势场中运动的电子波函数满足,由此得,1,于是,因此得,所以,2,即,得,所以,3,令,得,由上知,可知,所以,解:,如图所示,由于势能具有周期性,因此只在一个周期内求平均,即可,,于是得,5.3 用近自由电子模型。
18、第五章能带理论,解,由式,可知,在一维周期势场中运动的电子波函数满足,由此得,1,于是,因此得,所以,2,即,得,所以,3,令,得,由上知,可知,所以,解,如图所示,由于势能具有周期性,因此只在一个周期内求平均,即可,于是得,5,3用近自由。
19、第五章声子 热学性质1. 点阵热容 不同频率的谐振子系统对热能的贡献应是所有各模式对热能的贡献之和:,式中 是简正模式的波矢, 表示色散关系的第 支, 是某模式上的声子数: 通常情况下要把热能计算式中对 的求和用对频率的积分来计算,为了进行。
20、固体物理学,姚恺新乡学院物理系2011,10,前言,固体物理学的研究对象固体物理学研究特点教材的选择课程内容简介,固体物理学教案姚恺,一,固体物理学的研究对象,1,1固体物理学,固体物理学是研究固体的结构及其组成粒子,原子,粒子,电子,之间。