王淑华版固体物理第四章答案
固体物理第章固体电子论 参考答案
第四章 固体电子论 参考答案1. 导出二维自由电子气的能态密度。
解:二维情形,自由电子的能量是:2πL x x k n =,2πL y y k n =在/k =h 到d k k +区间: 那么:2d ()d Z Sg E E =其中:22()πm g E =h2. 若二维电子气的面密度为n s ,证明它的化学势为:解:由前一题已经求得能态密度:电子气体的化学势μ由下式决定: ()()222E-/E-/001d ()d πe 1e 1B B k T k T L m E N g E L E μμ∞∞==++⎰⎰h 令()/B E k T x μ-≡,并注意到:2s N n L=那么可以求出μ:证毕。
3. He 3是费米子,液体He 3在绝对零度附近的密度为0.081 g /cm 3。
计算它的费米能E F 和费米温度T F 。
解:He 3的数密度:其中m 是单个He 3粒子的质量。
可得:代入数据,可以算得: E F =6.8x 10-16 erg = 4.3x 10-4eV.则:F F E T k ==4.97 K.4.已知银的密度为310.5/g cm ,当温度从绝对零度升到室温(300K )时,银金属中电子的费米能变化多少?解:银的原子量为108,密度为310.5/g cm ,如果1个银原子贡献一个自由电子,1摩尔物质包含有6.022x 1023个原子,则单位体积内银的自由电子数为在T=0K 时,费米能量为代如相关数据得2/3272227302812(6.6310)()3 5.910()29.110()8 3.148.8710() 5.54()F erg s cm E g erg eV -----⎛⎫⨯⋅⨯⨯= ⎪⨯⨯⨯⎝⎭≈⨯≈ 在≠T 0K 时,费米能量所以,当温度从绝对零度升到室温(300K )时, 费米能变化为代如相关数据得可见,温度改变时,费米能量的改变是微不足道的。
5. 已知锂的密度为30.534/g cm ,德拜温度为370K ,试求(1)室温(300K )下电子的摩尔比热;(2)在什么温度下,锂的电子比热等于其晶格比热?解:(1)金属中每个电子在常温下贡献的比热 2'0()2B V B F k T C k E π= (1) 式中0FE 为绝对零度下的费米能: 202/33()28F h n E m π= (2)锂的密度30.534/g cm ,原子量6.94,每立方厘米锂包含的摩尔数为0.534/6.94,1摩尔物质中包含 6.022x 1023个原子,每个锂贡献一个电子,则每立方厘米中的电子数已知将数据代入(2)得在室温(300K )下,0.026B k T eV =,由(1)式可以求得电子的摩尔比热代入相关数据得(2)电子比热只在低温下才是重要的。
固体物理学部分习题解答
《固体物理学》部分习题解答1.3 证明:体心立方晶格的倒格子是面心立方;面心立方晶格的倒格子是体心立方 。
解 由倒格子定义2311232a a b a a a π⨯=⋅⨯ 3121232a a b a a a π⨯=⋅⨯ 1231232a a b a a a π⨯=⋅⨯体心立方格子原胞基矢123(),(),()222a a aa i j k a i j k a i j k =-++=-+=-+ 倒格子基矢231123022()()22a a a ab i j k i j k a a a v ππ⨯==⋅-+⨯+-⋅⨯202()()4a i j k i j k v π=⋅-+⨯+-2()j k a π=+ 同理31212322()a ab i k a a a aππ⨯==+⋅⨯ 32()b i j a π=+ 可见由123,,b b b 为基矢构成的格子为面心立方格子 面心立方格子原胞基矢123()/2()/2()/2a a j k a a k i a a i j =+=+=+ 倒格子基矢2311232a a b a a a π⨯=⋅⨯ 12()b i j k a π=-++ 同理22()b i j k a π=-+ 32()b i j k aπ=-+ 可见由123,,b b b 为基矢构成的格子为体心立方格子1.4 证明倒格子原胞的体积为03(2)v π,其中0v 为正格子原胞体积证 倒格子基矢2311232a a b a a a π⨯=⋅⨯3121232a a b a a a π⨯=⋅⨯1231232a a b a a a π⨯=⋅⨯倒格子体积*0123()v b b b =⋅⨯3*23311230(2)()()()v a a a a a a v π=⨯⋅⨯⨯⨯ 3*00(2)v v π=1.5 证明:倒格子矢量112233G hb h b h b =++垂直于密勒指数为123()hh h 的晶面系。
固体物理学1~6章习题解答
证明:由书可知
在高温时, ,则在整个积分范围内 为小量,因此可将上式中被积函数化简为
将上式代入 的表达式,得
将
代入上式得
3.10设晶格中每个振子的零点振动能为 ,试用德拜模型求三维晶格的零点振动能
解:由讨论由一个N个原子组成的二维晶格的比热,证明在低温下其比热正比于
(1)这种晶格属于哪种布拉维格子?
(2)原胞的体积和晶胞的体积各等于多少?
答:(1)因为a=3i,b=3j,而c=1.5(i+j+k)=1/2(3i+3j+3k)=1/2(a+b+c′)式中c′=3k。显然,a、b、c′构成一个边长为3*10-10m的立方晶胞,基矢c正处于此晶胞的体心上。因此,所述晶体属于体心立方布喇菲格子。
《固体物理学》习题解答
第一章
1.1有许多金属即可形成体心立方结构,也可以形成面心立方结构。从一种结构转变为另一种结构时体积变化很小.设体积的变化可以忽略,并以Rf和Rb代表面心立方和体心立方结构中最近邻原子间的距离,试问Rf/Rb等于多少?
答:由题意已知,面心、体心立方结构同一棱边相邻原子的距离相等,都设为a:
(2)晶胞的体积= = =27*10-30(m3)
原胞的体积= = =13.5*10-30(m3)
1.7六方晶胞的基失为: , ,
求其倒格子基失,并画出此晶格的第一布里渊区.
答:根据正格矢与倒格矢之间的关系,可得:
正格子的体积Ω=a·(b*c)=
那么,倒格子的基矢为 , ,
其第一布里渊区如图所示:(略)
答:根据题意,由于OA、OB和OC分别与基失a1,a2和a3重合,那么
1.3二维布拉维点阵只有5种,试列举并画图表示之。
固体物理学习题解答
《固体物理学》习题解答第一章 晶体结构1. 氯化钠与金刚石型结构是复式格子还是布拉维格子,各自的基元为何?写出这两种结构的原胞与晶胞基矢,设晶格常数为a 。
解:氯化钠与金刚石型结构都是复式格子。
氯化钠的基元为一个Na +和一个Cl -组成的正负离子对。
金刚石的基元是一个面心立方上的C原子和一个体对角线上的C原子组成的C原子对。
由于NaCl 和金刚石都由面心立方结构套构而成,所以,其元胞基矢都为:123()2()2()2a a a ⎧=+⎪⎪⎪=+⎨⎪⎪=+⎪⎩a j k a k i a i j相应的晶胞基矢都为:,,.a a a =⎧⎪=⎨⎪=⎩a ib jc k2. 六角密集结构可取四个原胞基矢123,,a a a 与4a ,如图所示。
试写出13O A A '、1331A A B B 、2255A B B A 、123456A A A A A A 这四个晶面所属晶面族的晶面指数()h k l m 。
解:(1).对于13O A A '面,其在四个原胞基矢上的截矩分别为:1,1,12-,1。
所以,其晶面指数为()1121。
(2).对于1331A A B B 面,其在四个原胞基矢上的截矩分别为:1,1,12-,∞。
所以,其晶面指数为()1120。
(3).对于2255A B B A 面,其在四个原胞基矢上的截矩分别为:1,1-,∞,∞。
所以,其晶面指数为()1100。
(4).对于123456A A A A A A 面,其在四个原胞基矢上的截矩分别为:∞,∞,∞,1。
所以,其晶面指数为()0001。
3. 如将等体积的硬球堆成下列结构,求证球体可能占据的最大体积与总体积的比为:简立方:6π;。
证明:由于晶格常数为a ,所以:(1).构成简立方时,最大球半径为2m aR =,每个原胞中占有一个原子,334326m a V a ππ⎛⎫∴== ⎪⎝⎭36m V a π∴= (2).构成体心立方时,体对角线等于4倍的最大球半径,即:4m R =,每个晶胞中占有两个原子,334322348m V a a π⎛⎫∴=⨯= ⎪ ⎪⎝⎭328m V a ∴=(3).构成面心立方时,面对角线等于4倍的最大球半径,即:4m R =,每个晶胞占有4个原子,334244346m V a a π⎛⎫∴=⨯= ⎪ ⎪⎝⎭346m V a ∴=(4).构成六角密集结构时,中间层的三个原子与底面中心的那个原子恰构成一个正四面体,其高则正好是其原胞基矢c 的长度的一半,由几何知识易知3m R =c 。
固体物理第四章答案
y
b1+b2 b2 3 2 1 b1
2 a
-b1
2 a
-b2
x
-b1-b2
4.11设一维晶体晶格常数为a,系统的哈密顿量为 其中
H
2 d2
2m dx
2
V ( x),
V ( x) A ( x la)
l 1
N
若已知孤立原子的势和波函数为
Va A ( x la), a a e
J1 * [V ( x) Va ]a dx a
Na
* ( x na)[ A ( x na) A ( x na a )] a ( x na a )dx a
Na n 1
N
* ( x na)[ a
Na
n n1
1一维周期场中电子的波函数
满足 k ( x ) Bloch定理,若晶格常数为a的电子波函数为:
(a) k ( x) sin
x
a 3 x a
(b) k ( x) i cos (c) k ( x)
l
f ( x la)
试求电子在这些态的波失。
jka 解:根据Bloch定理 k ( x a) e k ( x) 可得:
Na N Na n 1 N
* ( x na)[ A ( x na) A ( x na)]a ( x na)dx a * ( x na)[ A ( x na) ]a ( x na)dx a
Na n n
根据 函数的性质,上式的值为0。而积分
=-U 上面计算中取 kn (
2 2 , ) ,Brayy 反射出现的第一布里渊区的四个顶点处。能隙为 2U。
固体物理第4章 固体电子论 2011 参考答案
第四章 固体电子论 参考答案1. 导出二维自由电子气的能态密度。
解:二维情形,自由电子的能量是:22222()()22x y k E k k mm==+k2πLx xk n =,2πLy yk n =在/k =到d k k +区间:22222d 2d 2π(2π)2ππS Lm L Z kdk dE=⋅=⋅=k那么:2d ()d Z Sg E E=其中:22()πm g E =2. 若二维电子气的面密度为n s ,证明它的化学势为:2π()ln exp 1s B B n T k T m k T μ⎡⎤⎛⎫=-⎢⎥⎪⎝⎭⎣⎦解:由前一题已经求得能态密度:22()πm g E =电子气体的化学势μ由下式决定:()()222E-/E-/01d ()d πe1e1B B k Tk TL mE N g E LE μμ∞∞==++⎰⎰令()/B E k Txμ-≡,并注意到:2s Nn L =()12/1d πB xB s k Tk T mn exμ-∞-=+⎰()2/d π1B x B xxk Tk Tm e ee μ∞-=+⎰2/lnπ1BxB xk Tk T m ee μ∞-=+()/2ln 1πB k TB k T m eμ=+那么可以求出μ:2π()ln exp 1s B B n T k T m k T μ⎡⎤⎛⎫=-⎢⎥⎪⎝⎭⎣⎦证毕。
3. He 3是费米子,液体He 3在绝对零度附近的密度为0.081 g /cm 3。
计算它的费米能E F 和费米温度T F 。
解:He 3的数密度:N N M N n V M VMmρρ==⋅=⋅=其中m 是单个He 3粒子的质量。
()1123233π3πF k n m ρ⎛⎫== ⎪⎝⎭可得:2222322/33π(3)22F E n mm m ρπ⎛⎫== ⎪⎝⎭代入数据,可以算得: E F =6.8x 10-16erg = 4.3x 10-4eV .则:FF E T k ==4.97 K.4.已知银的密度为310.5/g cm ,当温度从绝对零度升到室温(300K )时,银金属中电子的费米能变化多少?解:银的原子量为108,密度为310.5/g cm ,如果1个银原子贡献一个自由电子,1摩尔物质包含有6.022x 1023个原子,则单位体积内银的自由电子数为2232310.55.910()108/6.02210n cmmρ-===⨯⨯在T=0K 时,费米能量为202/3328FhnEm π=()代如相关数据得2/3272227302812(6.6310)()3 5.910()29.110()8 3.148.8710() 5.54()Ferg s cmEg erg eV -----⎛⎫⨯⋅⨯⨯=⎪⨯⨯⨯⎝⎭≈⨯≈在≠T0K时,费米能量2020]12B F FFK TE E E π=[1-()所以,当温度从绝对零度升到室温(300K )时, 费米能变化为202012B F FFk TE E E π-=-()代如相关数据得4F FE E -⨯⨯-⨯≈⨯≈2-162-12-163.14(1.3810300)=-128.8710-1.610(erg)-10(eV )可见,温度改变时,费米能量的改变是微不足道的。
春季-固体物理-第四章习题解答参考解析PPT精品课件
k 2 a n 1 ,n 0 , 1 , 2 ,
k 2 n 1 , n 0 , 1 , 2 , a
在第一布里渊区内,ka,,a得到,
0
2021/3/1
k
a
a
k
a
1
(2)
电子波函数 k(x)ico3sax
k(xa)icos3a(xa)icos3ax3
ico3sxco3sisin3xsin3
一组 (k1,k2代,k表3一) 个电子状态点,波矢点均匀分布。
b3
b2
b1 波矢空间原胞体积,
k N b 1 1 N b 2 2 N b 3 3 N 1 ( 2 ) 3 ( 2 V ) 3
波矢密度,
2021/3/1
k
V
(2 )3
9
4.4 用能带图说明导体、绝缘体、半导体的导电性质
电阻率 半导体
价带
0
T1
T2
温度 14
4.5
E (k)m 2 2 8 7 a co k)s a8 1 (co 2 ks ) a (
(1) 由极值条件找到极值点,
d d E k m 2 2 a a sikn ) a a 4 ( si2 k n ) a (0
sikn ) a ( 1 si2 k n)a (sikn ) a ( 1 2 sikn )c a (o k)a s(
i 1,2,3
7
eikNiai 1
kN ia i2h i
k1
2 h1
N1a
k2
2 h2
N2a
k3
2 h3
N3a
(h1 0, 1, 2, ) (h2 0, 1, 2, ) (h3 0, 1, 2, )
华科固体物理习题解答
2 h3 2 h1 2 h2 k Gh kx ky kz a b c
2 2 2 h h 1 2 2 h 3 Gh 2 ( 12 2 ) 2 2 2 a b c
1 2 k Gh Gh 2
2 2 2 2 h3 h 2 h1 2 h2 h h 3 kx ky k z 2 2 ( 12 2 ) 2 2 a b c a b c
(2)AC晶列的指数
c
C
B
AC OC OA
b
a
A
1 1 [c (a b )] (a b ) a(i j 2k ) 2 2
所以AC晶列的晶列指数为
[112]
第二章 习题 2.1 证明简单六角布喇菲格子的倒格子仍为简单六角布喇菲 格子,并给出其倒格子的晶格常数。 解:在直角坐标系中,简单 六角布喇菲格子的基矢为: 相应的倒格子基矢为:
4 a 3 6 ( ) 2 3 2 x 6 3 3 2 ca 2
(5) 金刚石结构 任意一个原子球有4个最近邻,若原子 以刚性球堆积,则空间对角线四分之一 处的原子与三个面上的面心原子球及顶 角处原子球相切,因此有
3a 8r
晶胞体积为 V a3
晶胞内包含8个原子,所以有:
4 3a 3 8 ( ) 3 3 8 x a3 16
简立方、体心立方、面心立方、六角密积以及金刚石结构 的致密度依次为
6
3 8
2 6
2 6
3 16
a 1.6 基矢为 a1 ai a2 aj a3 ( i j k ) 的晶体为何种结构? 2
方法1:先计算出原胞体积 V a1 (a2 a3 ) a 3 由原胞体积可推断为体心结构 方法2:由已知的三个基矢构造三个新的基矢