ɛ r m n/m e 0,43 0,60 0,065 m p/m e 0,54 0,28 0,5 µ n (m 2 /Vs) 0,13 0,38 0,85 µ p (m 2 /Vs) 0,05 0,18 0,04

Relevanta dokument
Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen.

TENTAMEN. Institution: DFM, Fysik Examinator: Pieter Kuiper. Datum: 1 november 2010

TENTAMEN. Institution: DFM, Fysik Examinator: Pieter Kuiper. Datum: april 2010

TENTAMEN. Institution: Fysik och Elektroteknik. Examinator: Pieter Kuiper. Datum: 7maj2016. Tid: 5timmar Plats: Kurskod: 1FY803

Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen.

Problem 1. Figuren nedan visar ett mo nster ritad av Tayoin Design.

1. (a) (1 poäng) Rita i figuren en translationsvektor T som överför mönstret på sig själv.

1. Hur stor är magnetkristallin anisotropi i järn uttryckt i ev per atom?

Tentamen i komponentfysik

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

Om inget annan anges gäller det rumstemperatur, d.v.s. T =300K, termisk jämvikt och värden som inte ges i uppgiften hämtas från formelsamlingen.

Komponentfysik Introduktion. Kursöversikt. Hålltider --- Ellära: Elektriska fält, potentialer och strömmar

TENTAMEN I FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK F3/KF3 FFY011

Tentamen i Fysik för π,

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Temperatur T 1K (Kelvin)

Kurs: Kemi/Fysik 2 Fysikdelen Kurskod LUI103. Examinator: Anna-Carin Larsson Tentamens datum

Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola

Om inget annan anges gäller det rumstemperatur, d.v.s. T =300K, termisk jämvikt och värden som inte ges i uppgiften hämtas från formelsamlingen.

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Lördag 15 december 2012,

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tentamen i Komponentfysik ESS030, ETI240/0601 och FFF090

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Kvantbrunnar Kvantiserade energier och tillstånd

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

Om inget annat anges så gäller det kisel och rumstemperatur (300K)

Mätning av Halleffekten och elektriska ledningsförmågan som funktion av temperaturen hos halvledarna InSb / Ge.

Föreläsning 2 - Halvledare

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

Formelsamling för komponentfysik. eller I = G U = σ A U L Småsignalresistans: R = du di. där: σ = 1 ρ ; = N D + p n 0

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tentamensskrivning i FYSIKALISK KEMI Bt (Kurskod: KFK 162) den 19/ kl

Lösningsförslag till deltentamen i IM2601 Fasta tillståndets fysik. Teoridel

Upp gifter. är elektronbanans omkrets lika med en hel de Broglie-våglängd. a. Beräkna våglängden. b. Vilken energi motsvarar våglängden?

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Fasta Tillståndets Fysik - Elektroniska material

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum:

Chalmers. Matematik- och fysikprovet 2009 Fysikdelen

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Miniräknare, formelsamling

Tentamen i Fotonik , kl

Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och

Sammanfattning av räkneövning 1 i Ingenjörsmetodik för ME1 och IT1. SI-enheter (MKSA)

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

Formelsamling för komponentfysik

Tentamen i Materia, 7,5 hp, CBGAM0

Föreläsning 2 - Halvledare

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2019

Skriftlig tentamen i Elektromagnetisk fältteori för π3 (ETEF01) och F3 (ETE055)

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

TENTAMEN I FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK F3/KF3 FFY011

Tentamen i ELEKTROMAGNETISM I, för W2 och ES2 (1FA514)

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Om inget annat anges så gäller det kisel och rumstemperatur (300K)

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik 2. 5 juni :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Utredande uppgifter. 2: Räkna ut utsträckningen av rymdladdningsområdet i de tre fallen i 1 för n-sidan, p-sidan och den totala utsträckningen.

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik Curt Nyberg, Igor Zoric

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Svar och anvisningar

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

s 1 och s 2 är icke kvantmekaniska partiklar? e. (1p) Vad blir sannolikheterna i uppgifterna b, c och d om vinkeln = /2?

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Föreläsning 6: Opto-komponenter

TENTAMEN Material. Moment: Tentamen (TEN1), 3,5 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5. Skriv din kod, kurskoden och kursnamn på varje inlämnat blad!

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Vad är elektricitet?

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Final i Wallenbergs fysikpris

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

Lösningsförslag Inlämningsuppgift 1 elstatikens grunder

Material föreläsning 6. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

! = 0. !!!"ä !"! +!!!"##$%

hur man beräknar längdutvidgningen på material hur man beräknar energiåtgången när man värmer, smälter eller förångar olika ämnen

Vad är elektricitet?

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Kvantmekanik och kemisk bindning I 1KB501

FK Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 16 december 2015, kl 17:00-22:00

Fysikaliska modeller

Räkneövning 5 hösten 2014

mg F B cos θ + A y = 0 (1) A x F B sin θ = 0 (2) F B = mg(l 2 + l 3 ) l 2 cos θ

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen för FYSIK (TFYA68)

3.8. Halvledare. [Understanding Physics: ] Den moderna fysikens grunder, Tom Sundius

Svar och anvisningar

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Svaren på förståelsedelen skall ges direkt på tesen som ska lämnas in

TFEI02: Vågfysik. Tentamen : Lösningsförslag

Transkript:

Tabell 1: Några utvalda naturkonstanter: Namn Symbol Värde Enhet Ljushastighet c 2,998.10 8 m/s Elementarladdning e 1,602.10 19 C Plancks konstant h 6,626.10 34 Js h 1,055.10 34 Js Finstrukturkonstanten α 1/137,04 Boltzmanns konstant k B 1,381.10 23 J/K Absoluta nollpunkten -273,15 C Avogadros tal N A 6,022.10 23 mol 1 Gaskonstanten R = k B N A 8,314 J/(mol K) Coulombkonstant 1/(4πɛ 0 ) 8,99.10 9 Nm 2 /C 2 Dielektrisk konstant ɛ 0 10 9 /36π As/Vm Magnetisk permeabilitet µ 0 4π 10 7 Vs/Am = N/A 2 Elektronens massa m e 9,109.10 31 kg Protonens massa m p 1,673.10 27 kg Bohr magneton eh/2m e µ B 9,274.10 24 J/K Lorentztal L 2,45.10 8 WΩ/K 2 Madelungkonstant (NaCl) α 1,747565 Tabell 2: Några viktiga data för halvledare: Kisel Germanium Galliumarsenid Si Ge GaAs E g (ev) vid 300 K 1,1 0,72 1,4 E g (ev) vid 0 K 1,21 0,785 1,52 densitet (g/cm 3 ) 2,33 5,32 Atommassa 28,09 72,59 n i (m 3 ) vid 300 K 1,5.10 16 2,5.10 19 1,1.10 13 ɛ r 12 16 11 m n/m e 0,43 0,60 0,065 m p/m e 0,54 0,28 0,5 µ n (m 2 /Vs) 0,13 0,38 0,85 µ p (m 2 /Vs) 0,05 0,18 0,04 1

Problem 1. En homogent dopad kiselplatta med mått 20 10 1 mm innehåller 10 15 donoratomer per cm 3. a) Hur stor är plattans Hallkonstant? (1p)...................................................................... b) Hur stor del av kiselatomerna har ersatts av störämnet? c) Hur stor är strömmen vid en spänning på 50 volt över plattans längd? (1p) d) Hur stor är då laddningsbärarnas hastighet? (1p)...................................................................... Om vi försummar värmetransport till omvärlden, hur lång tid tar det för plattan att bli 10 grader varmare? e) Övanför vilken temperatur kan halvledaren betraktas som intrinsisk? 2

Problem 2. En homogent dopad halvledare innehåller 10 15 donoratomer per cm 3. a) Visa att avståndet mellan ledningselektronerna är större än deras de-broglievåglängd vid rumstemperatur. (1p) b) Visa genom beräkning att ledningselektronernas Fermi-temperatur är lägre än rumstemperaturen. (1p) c) Vid vilken dopningskoncentration blir det viktigt att vid rumstemperatur ta med fermionernas kvantstatistik? (1p) 3

Problem 3. Grafit består av 2-dimensionella plan med hönsnätstruktur som är staplade ABAB... Upprepningsavståndet är 6,708 Å. I en röntgendiffraktometer med +30 kv på kopparanoden studerar man Braggdiffraktion a) Vid vilka infallsvinklar reflekteras Cu K α (8,04 kev) strålning? (1p) b) Vad är den längsta våglängden som kan Bragg-reflekteras av grafit? (1p) c) Hur stor är den minsta vinkeln där Bragg-diffraktion uppstår i det här experimentet? (1p) d) Varje kolatom har i planet tre närmaste grannar på ett avständ av 1,42 Å. Skissa en primitiv två-dimensionell enhetscell och bestäm cellparametrerna. (1p) e) Hur stor är den två-dimensionella packing fraction? (1p) 4

Tabell 3: Några data om järn: Atommassa 55,844 Densitet 7,87 g/cm 3 Youngs modulus 2,1.10 11 Pa Shear modulus 8,4.10 10 Pa Värmekapacitet 449 J/(kg K) Smältvärme 276 J/kg Resistivitet 9,7.10 8 Ωm Värmeledningsförmåga 82 W m 1 K 1 Problem 4. En smältande istapp på 3 kg hänger på en järnwhisker (5 cm lång, tvärsnittsarea 1 mm 2 ). Det övra fästet har en temperatur på 40 C. a) Hur hög är whiskerns temperatur 1 cm från det övre fästet? (1p)...................................................................... b) Hur mycket is smälter per minut? (smältvärme H 2 O= 333 J/kg) (1p) c) Hur mycket minskar whiskerns längd när istappen smälter bort?(1p) d) En whisker har en yield strength nära teoretisk maximum. Hur mycket is kan maximalt hänga på whiskern? (1p) d) Järnatomerna har 2,15 oparade elektroner. Hor stor är järnets magnetisering? (1p) 5

Problem 5. En pn-diod har tillverkats av kisel. Dopningen på p-sidan är 10 20 m 3 och på n-sidan 2,5.10 19 m 3. Utarmningskiktets bredd på p-sidan är 1,08 µm. a) Hur stor är det elektriska fältet över pn-övergången? (1p) b) Hur bred är utarmningskiktet på n-sidan? (1p) c) Rita fältet som funktion av avståndet till pn-övergången. (1p) d) Hur stor är kontaktpotentialen? (1p) 6

TENTAMEN Institution: MSI, Fysik Examinator: Pieter Kuiper Namn:................................................ Adress:............................................... Datum: 15 januari 2002........................................................ Tid: Plats: Kurskod: FyB702, FyS704 Personnummer: Kurs/provmoment: Fasta Tillståndets Fysik I Hjälpmedel: linjal, räknedosa, två sidor egna anteckningar Skriv helst lösningarna på tentan. Skriv ditt namn på eventuella tillägsblad. Den här tentan har 5 problem. Lycka till! Inlämnad Poäng 1 2 3 4 5 Summa Betyg Uppvisat legitimation: Ja Nej Uppvisat kårlegitimation: Ja Nej Tid för inlämning:...... Tentavaktens signatur:..................