固体物理答案

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固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶体的周期性结构是由哪种原子排列形成的?A. 金属原子B. 非金属原子C. 金属原子和非金属原子D. 任意原子答案:C解析:晶体的周期性结构是由金属原子和非金属原子按照一定的规律排列形成的,这种排列方式使得晶体具有长程有序性。

2. 哪种类型的晶体具有各向异性?A. 立方晶体B. 六角晶体C. 单斜晶体D. 等轴晶体答案:C解析:单斜晶体属于三斜晶系,其三个轴的长度和夹角均不相同,因此具有各向异性。

3. 固体物理中,电子的能带结构是由什么决定的?A. 原子核B. 电子C. 原子核和电子D. 晶格答案:C解析:电子的能带结构是由原子核和电子共同决定的,它们之间的相互作用导致了电子能级的分裂和能带的形成。

4. 哪种类型的晶体具有完整的布里渊区?A. 立方晶体B. 六角晶体C. 单斜晶体D. 等轴晶体答案:A解析:立方晶体具有完整的布里渊区,这是因为立方晶体的晶格常数相等,使得布里渊区的形状为正八面体。

5. 固体物理中,哪种类型的晶体具有最高的对称性?A. 立方晶体B. 六角晶体C. 单斜晶体D. 等轴晶体答案:A解析:立方晶体具有最高的对称性,这是因为立方晶体的晶格常数相等,且晶格中的原子排列具有高度的对称性。

二、填空题(每题2分,共10分)1. 晶体的周期性结构是由______和______共同决定的。

答案:原子核、电子解析:晶体的周期性结构是由原子核和电子共同决定的,原子核提供了晶格的框架,而电子则填充在晶格中,形成了晶体的周期性结构。

2. 晶体的对称性可以通过______来描述。

答案:空间群解析:晶体的对称性可以通过空间群来描述,空间群是描述晶体对称性的数学工具,它包含了晶体的所有对称操作。

3. 电子的能带结构是由______和______共同决定的。

答案:原子核、电子解析:电子的能带结构是由原子核和电子共同决定的,它们之间的相互作用导致了电子能级的分裂和能带的形成。

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案

初中固体物理试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 固体物质的分子排列特点是:A. 无规则排列B. 规则排列C. 部分规则排列D. 完全无序排列答案:B2. 固体物质的分子间作用力是:A. 引力B. 斥力C. 引力和斥力D. 无作用力答案:C3. 下列物质中,属于晶体的是:A. 玻璃B. 橡胶C. 食盐D. 沥青答案:C4. 晶体与非晶体的主要区别在于:A. 颜色B. 形状C. 熔点D. 分子排列答案:D5. 固体物质的熔化过程需要:A. 吸收热量B. 放出热量C. 保持热量不变D. 无法判断答案:A6. 固体物质的硬度与下列哪项因素有关:A. 分子间作用力B. 分子质量C. 分子体积D. 分子形状答案:A7. 固体物质的导电性与下列哪项因素有关:A. 分子间作用力B. 分子运动速度C. 电子的自由移动D. 分子的排列方式答案:C8. 晶体的熔点与下列哪项因素有关:A. 晶体的纯度B. 晶体的颜色C. 晶体的形状D. 晶体的密度答案:A9. 固体物质的热膨胀现象说明:A. 分子间距离不变B. 分子间距离减小C. 分子间距离增大D. 分子间距离先增大后减小答案:C10. 固体物质的热传导性与下列哪项因素有关:A. 分子间作用力B. 分子运动速度C. 电子的自由移动D. 分子的排列方式答案:A二、填空题(每空1分,共20分)1. 固体物质的分子排列特点是________,而非晶体物质的分子排列特点是________。

答案:规则排列;无规则排列2. 固体物质的熔化过程中,分子间________,分子间距离________。

答案:作用力减弱;增大3. 晶体的熔点与________有关,而非晶体没有固定的熔点。

答案:晶体的纯度4. 固体物质的硬度与分子间________有关,分子间作用力越强,硬度越大。

答案:作用力5. 固体物质的热膨胀现象是由于温度升高,分子间距离________。

答案:增大三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述晶体与非晶体的区别。

固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案

固体物理试题分析及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶格振动的量子化描述是()。

A. 声子B. 电子C. 空穴D. 磁子答案:A分析:晶格振动的量子化描述是声子,声子是晶格振动的量子化激发,是固体物理中描述晶格振动的基本准粒子。

2. 能带理论中,导带和价带之间的能量差称为()。

A. 能隙B. 费米能级C. 功函数D. 电子亲和能答案:A分析:能带理论中,导带和价带之间的能量差称为能隙,能隙的大小决定了材料的导电性质。

3. 布拉格定律描述的是()。

A. X射线衍射B. 电子衍射C. 光的干涉D. 电子的散射答案:A分析:布拉格定律描述的是X射线衍射现象,它给出了X射线在晶体中衍射的条件,是晶体结构分析的重要理论基础。

4. 金属中的自由电子模型中,电子的准经典描述是()。

A. 费米气体B. 玻色气体C. 爱因斯坦模型D. 德布罗意波答案:A分析:金属中的自由电子模型中,电子的准经典描述是费米气体,它描述了金属中电子的统计行为和能量分布。

5. 固体中的超导现象是由于()。

A. 电子-电子相互作用B. 电子-声子相互作用C. 电子-光子相互作用D. 电子-电子排斥答案:B分析:固体中的超导现象是由于电子-声子相互作用,这种相互作用导致了电子配对,从而形成了超导态。

二、填空题(每题2分,共10分)1. 固体物理中,晶格常数的倒数与晶格振动频率成正比,这个关系称为________。

答案:德拜模型分析:德拜模型描述了晶格振动频率与晶格常数的关系,指出晶格常数的倒数与晶格振动频率成正比。

2. 能带理论中,材料的导电性由________决定。

答案:费米能级分析:能带理论中,材料的导电性由费米能级决定,费米能级位于导带和价带之间,决定了材料的电子分布和导电性质。

3. 在固体物理中,________是指晶体中原子排列的规则性和周期性。

答案:晶格分析:晶格是指晶体中原子排列的规则性和周期性,它是固体物理中描述晶体结构的基本概念。

(整理)固体物理课后习题与答案

(整理)固体物理课后习题与答案

第一章 金属自由电子气体模型习题及答案1. 你是如何理解绝对零度时和常温下电子的平均动能十分相近这一点的?[解答] 自由电子论只考虑电子的动能。

在绝对零度时,金属中的自由(价)电子,分布在费米能级及其以下的能级上,即分布在一个费米球内。

在常温下,费米球内部离费米面远的状态全被电子占据,这些电子从格波获取的能量不足以使其跃迁到费米面附近或以外的空状态上,能够发生能态跃迁的仅是费米面附近的少数电子,而绝大多数电子的能态不会改变。

也就是说,常温下电子的平均动能与绝对零度时的平均动能十分相近。

2. 晶体膨胀时,费米能级如何变化?[解答] 费米能级3/222)3(2πn mE o F= , 其中n 单位体积内的价电子数目。

晶体膨胀时,体积变大,电子数目不变,n 变小,费密能级降低。

3. 为什么温度升高,费米能反而降低?[解答] 当K T 0≠时,有一半量子态被电子所占据的能级即是费米能级。

除了晶体膨胀引起费米能级降低外,温度升高,费米面附近的电子从格波获取的能量就越大,跃迁到费米面以外的电子就越多,原来有一半量子态被电子所占据的能级上的电子就少于一半,有一半量子态被电子所占据的能级必定降低,也就是说,温度生高,费米能反而降低。

4. 为什么价电子的浓度越大,价电子的平均动能就越大?[解答] 由于绝对零度时和常温下电子的平均动能十分相近,我们讨论绝对零度时电子的平均动能与电子的浓度的关系。

价电子的浓度越大,价电子的平均动能就越大,这是金属中的价电子遵从费米—狄拉克统计分布的必然结果。

在绝对零度时,电子不可能都处于最低能级上,而是在费米球中均匀分布。

由式3/120)3(πn k F =可知,价电子的浓度越大费米球的半径就越大,高能量的电子就越多,价电子的平均动能就越大。

这一点从3/2220)3(2πn m E F=和3/222)3(10353πn mE E oF ==式看得更清楚。

电子的平均动能E 正比于费米能o F E ,而费米能又正比于电子浓度32l n。

固体物理期末考试题及答案

固体物理期末考试题及答案

固体物理期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 晶体中原子排列的周期性结构被称为:A. 晶格B. 晶胞C. 晶面D. 晶向答案:A2. 描述固体中电子行为的基本理论是:A. 经典力学B. 量子力学C. 相对论D. 电磁学答案:B3. 以下哪项不是固体物理中的晶体缺陷:A. 点缺陷B. 线缺陷C. 面缺陷D. 体缺陷答案:D4. 固体物理中,晶格振动的量子称为:A. 声子B. 光子C. 电子D. 空穴答案:A5. 以下哪个不是固体的电子能带结构:A. 价带B. 导带C. 禁带D. 散射带答案:D二、简答题(每题10分,共30分)6. 解释什么是晶格常数,并举例说明。

晶格常数是晶体中最小重复单元的尺寸,通常用来描述晶体的周期性结构。

例如,立方晶系的晶格常数a是指立方体的边长。

7. 简述能带理论的基本概念。

能带理论是量子力学在固体物理中的应用,它描述了固体中电子的能量分布。

在固体中,电子的能量不是连续的,而是分成一系列的能带。

价带是电子能量较低的区域,导带是电子能量较高的区域,而禁带是两带之间的能量区域,电子不能存在。

8. 什么是费米能级,它在固体物理中有什么意义?费米能级是固体中电子的最高占据能级,它与温度有关,但与电子的化学势相等。

在绝对零度时,费米能级位于导带的底部,它决定了固体的导电性质。

三、计算题(每题15分,共30分)9. 假设一个一维单原子链的原子质量为m,相邻原子之间的弹簧常数为k。

求该链的声子频率。

解:一维单原子链的声子频率可以通过下面的公式计算:\[ \omega = 2 \sqrt{\frac{k}{m}} \]10. 给定一个半导体的电子亲和能为Ea,工作温度为T,求该半导体在该温度下的费米-狄拉克分布函数。

解:费米-狄拉克分布函数定义为:\[ f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{kT}} + 1} \] 其中,E是电子的能量,E_F是费米能级,k是玻尔兹曼常数,T 是温度。

固体物理学考试题及答案

固体物理学考试题及答案

固体物理学考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 固体物理学中,描述晶体中原子排列的周期性规律的数学表达式是()。

A. 布洛赫定理B. 薛定谔方程C. 泡利不相容原理D. 费米-狄拉克统计答案:A2. 固体中电子的能带结构是由()决定的。

A. 原子的核外电子B. 晶体的周期性势场C. 原子的核电荷D. 原子的电子云答案:B3. 在固体物理学中,金属导电的原因是()。

A. 金属中存在自由电子B. 金属原子的电子云重叠C. 金属原子的价电子可以自由移动D. 金属原子的电子云完全重叠答案:C4. 半导体材料的导电性介于导体和绝缘体之间,这是因为()。

A. 半导体材料中没有自由电子B. 半导体材料的能带结构中存在带隙C. 半导体材料的原子排列无序D. 半导体材料的电子云完全重叠答案:B5. 固体物理学中,描述固体中电子的波动性的数学表达式是()。

A. 薛定谔方程B. 麦克斯韦方程C. 牛顿第二定律D. 热力学第一定律答案:A6. 固体中声子的概念是由()提出的。

A. 爱因斯坦B. 德拜C. 玻尔D. 费米答案:B7. 固体中电子的费米能级是指()。

A. 电子在固体中的最大能量B. 电子在固体中的最小能量C. 电子在固体中的平均水平能量D. 电子在固体中的动能答案:A8. 固体物理学中,描述固体中电子的分布的统计规律是()。

A. 麦克斯韦-玻尔兹曼统计B. 费米-狄拉克统计C. 玻色-爱因斯坦统计D. 高斯统计答案:B9. 固体中电子的能带理论是由()提出的。

A. 薛定谔B. 泡利C. 费米D. 索末菲答案:D10. 固体中电子的跃迁导致()的发射或吸收。

A. 光子B. 声子C. 电子D. 质子答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 固体物理学中,晶体的周期性势场是由原子的______产生的。

答案:周期性排列2. 固体中电子的能带结构中,导带和价带之间的能量区域称为______。

答案:带隙3. 金属导电的原因是金属原子的价电子可以______。

(参考资料)固体物理习题带答案

(参考资料)固体物理习题带答案

D E ( ) ,其中 , 表示沿 x , y , z 轴的分量,我们选取 x , y , z
沿立方晶体的三个立方轴的方向。
显然,一般地讲,如果把电场 E 和晶体同时转动, D 也将做相同转动,我们将以 D' 表示转
动后的矢量。
设 E 沿 y 轴,这时,上面一般表达式将归结为:Dx xyE, Dy yyE, Dz zy E 。现在
偏转一个角度 tg 。(2)当晶体发生体膨胀时,反射线将偏转角度
tg , 为体胀系数
3
解:(1)、布拉格衍射公式为 2d sin ,既然波长改变,则两边同时求导,有
2d cos ,将两式组合,则可得 tg 。
(2)、当晶体发生膨胀时,则为 d 改变,将布拉格衍射公式 2d sin 左右两边同时对 d
考虑把晶体和电场同时绕 y 轴转动 / 2 ,使 z 轴转到 x 轴, x 轴转到 z 轴, D 将做相同
转动,因此
D'x Dz zy E
D'y Dy yyE
D'z Dx xy E 但是,转动是以 E 方向为轴的,所以,实际上电场并未改变,同时,上述转动时立方晶体
的一个对称操作,所以转动前后晶体应没有任何差别,所以电位移矢量实际上应当不变,即
第一章:晶体结构 1. 证明:立方晶体中,晶向[hkl]垂直于晶面(hkl)。
证 明 : 晶 向 [hkl] 为 h1 k2 l3 , 其 倒 格 子 为
b1
2
a1
a2
a3
(a2 a3 )
b2
2
a1
a3 a1 (a2 a3)
b3
2
a1
a1
a2
(a2 a3)
。可以知道其倒格子矢量

固体物理学考试试题及答案

固体物理学考试试题及答案

固体物理学考试试题及答案题目一:1. 介绍固体物理学的定义和基本研究对象。

答案:固体物理学是研究固态物质行为和性质的学科领域。

它主要研究固态物质的结构、形态、力学性质、磁学性质、电学性质、热学性质等方面的现象和规律。

2. 简述晶体和非晶体的区别。

答案:晶体是具有有序结构的固体,其原子、离子或分子排列规则且呈现周期性重复的结构。

非晶体则是没有明显周期性重复结构的固体,其原子、离子或分子呈现无序排列。

3. 解释晶体中“倒易格”和“布里渊区”的概念。

答案:倒易格是晶体中倒格矢所围成的区域,在倒易格中同样存在周期性的结构。

布里渊区是倒易格中包含所有倒格矢的最小单元。

4. 介绍固体中的声子。

答案:声子是固体中传递声波和热传导的一种元激发。

它可以看作是晶体振动的一种量子,具有能量和动量。

5. 解释“价带”和“能带”之间的关系。

答案:价带是材料中的电子可能占据的最高能量带。

能带是电子能量允许的范围,它由连续的价带和导带组成。

6. 说明禁带的概念及其在材料中的作用。

答案:禁带是能带中不允许电子存在的能量范围。

禁带的存在影响着材料的导电性和光学性质,决定了材料是绝缘体、导体还是半导体。

题目二:1. 论述X射线衍射测定晶体结构的原理。

答案:X射线衍射利用了X射线与晶体的相互作用来测定晶体结构。

当X 射线遇到晶体时,晶体中的晶格会将X射线发生衍射,衍射图样可以提供关于晶体的结构信息。

2. 解释滑移运动及其对晶体的影响。

答案:滑移运动是晶体中原子沿晶格面滑动而发生的变形过程。

滑移运动会导致晶体的塑性变形和晶体内部产生位错,影响了晶体的力学性质和导电性能。

3. 简述离子的间隙、亚格子和空位的概念。

答案:间隙是晶体结构中两个相邻原子之间的空间,可以包含其他原子或分子。

亚格子是晶体结构中一个位置上可能有不同种类原子或离子存在的情况。

空位是晶体结构中存在的缺陷,即某个原子或离子缺失。

4. 解释拓扑绝缘体的特点和其应用前景。

答案:拓扑绝缘体是一种特殊的绝缘体,其表面或边界上存在不同于体内的非平庸的拓扑态。

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固体物理答案1.“晶格振动”理论是半经典理论。

答:晶体中的格点表示原子的平衡位置,晶格振动便是指原子在格点附近的振动。

晶格振动的研究是从晶体热力学性质开始的杜隆-珀替定理总结了固体热容量在室温和更高的温度适合而在较低的温度下固体的热容量开始随温度的降低而不断降低,从而进一步发展出了量子热熔理论。

但是经典晶格振动理论知识局限于固体的热学性质,故是半经典理论。

首先只能求解牛顿方程,并引入了格波,而且每个格波的能量可用谐振子能量来表示。

之后进行了量子力学修正,量子力学修正体现在谐振子能量不用经典谐振子能量表示式,而用量子谐振子能量表示式。

2.声学波和光学波的区别。

长光学支格波与长声学支格波的本质差别。

格波支数的关系。

定性地讲,声学波描述了元胞质心的运动,光学波描述了元胞内原子的相对运动。

描述元胞内原子不同的运动状态是二支格波最重要的区别。

长光学支格波的特征是每个原胞内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内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)晶体不存在光学支格波.4.低温时,由德拜模型,V随温度下降而快速下降。

当温度趋于零时,V亦趋于零。

比热随温度的下降速度T3。

高温时,比热与温度的关系更加符合爱因斯坦模型。

比热与温度的一次方呈正比。

当温度T极大时4,对绝缘体费米能级Ef必处在导带、禁带、价带的哪一个?为什么?5,原子间的排斥作用和吸引作用有何关系各自起主导的范围是什么在原子由分散无规的中性原子结合成规则排列的晶体过程中,吸引力起了主要作用。

在吸引力的作用下,原子间的距离缩小到一定的程度,原子间才出现排斥力。

当排斥力与吸引力相等时,晶体达到稳定结合状态。

可见,晶体要达到稳定结合状态,吸引力与排斥力缺一不可。

设此时相邻原子间的距离为r0,当相邻原子间的距离r>r0时,吸引力起主导作用;当相邻原子间的距离r<r0时,排斥力起主导作用6,固体能带论的两个基本假设是什么7,你认为单原子分子的晶格存在强烈的红外吸收吗?离子晶体晶格又如何?说明理由。

红外吸收是指物质对红外光的吸收。

例如,离子晶体中的长光学波由于产生了一定的电偶极矩,即可强烈地吸收远红外光CC8,什么是声子的准动量?为什么称它们是“准”动量,而不直接称为动量?CV3NkBcVDkTcT3,恰为经典理论的结果。

这是因为在高温区,振子的能量近似,而当B远大于能量量子(ω)时,量子化效应可以忽略。

5.费米分布函数的物理意义。

费米能级。

接触电势差。

费米能级的物理意义是,该能级上的一个状态被电子占据的几率是1/2。

费米能级是绝对零度时电子的最高能级,当f(E)=1/2时,得出的E的值对应的能级为费米能级接触电势差:两种不同的金属相互接触时在它们之间产生的电势差。

其数值决定于金属的性质和接触面的温度。

因不同金属的功函数(电子逸出金属表面所需的功)不同而产生。

与功函数的关系:Va-Vb=1/e(Φb-Φa)产生接触电势差的原因是:⑴两种金属电子的逸出功不同。

⑵两种金属的电子浓度不同。

若A、B两种金属的逸出功分别为Va和Vb,电子浓度分别为Na和Nb,则它们之间的接触电势差为Vab=Va-Vb+(kT/e)某ln(Na/Nb)式中的k为玻尔兹曼(Boltzmann)常数,e是电子电量,T是金属的绝对温度。

几种金属依次连接时,接触电势差只与两端金属的性质有关,与中间金属无关。

7.金属自由电子论的假设与结果。

解:金属自由论假设金属中的价电子在一个平均势场中彼此独立,如同理想气体中的粒子一样是“自由”的,每个电子的运动由薛定谔方程来描述;电子满足泡利不相容原理,因此,电子不服从经典统计而服从量子的费米-狄拉克统计。

根据这个理论,不仅导出了魏德曼-佛兰兹定律,而且而得出电子气对晶体比热容的贡献是很小的。

8.近自由电子模型与紧束缚模型的特点。

答:近自由电子近似模型是当晶格周期势场起伏很小,电子的行为很接近自由电子时采用的处理方法。

作为零级近似,用晶格平均势场代替晶格势场,以自由电子的波函数为零级近似波函数。

将晶格势场与平均势场的差,作为微扰求解薛定鄂方程。

紧束缚近似模型是当晶格周期势场起伏显著,电子在某一个原子附近主要受到该原子势场作用时采用的处理方法。

作为零级近似,用孤立原子势场代替晶格势场,以自由原子中电子的波函数为零级近似波函数。

将其它原子势场的作用作为微扰求解薛定鄂方程。

它们共同之处,将电子所受主要势场代替晶格势场,并以此选择零级近似波函数,将主要势场以外的其它势场的影响作为微扰,采用量子力学微扰理论求解薛定鄂方程。

9.晶态、非晶态、准晶、多晶和单晶的区别。

晶态是固体中每一晶粒内部结构具有与三维点阵对应的三维周期性,即其内部原子、离子、分子在空间排列上呈三维周期性贯穿于整粒晶体,使晶体内部结构呈长程有序的状态。

晶态物质按其晶体结晶过程中的宏观聚集状况及晶粒粒径,有单晶、双晶(孪晶)、多晶(粉晶)、微晶等存在形态的区分。

若整个固体是一个晶粒就是单晶,多个晶粒就是多晶。

晶体共同特点:均匀性,各向异性,固定熔点,规则外形和对称性。

非晶态呈有近程有序而远程无序的结构特征,非晶态固体宏观上表现为各向同性,熔解时无明显的熔点,只是随温度的升高而逐渐软化,粘滞性减小,并逐渐过渡到液态。

晶体的长程有序结构使其内能处于最低状态,而非晶态固体由于长程无序而使其内能并不处于最低状态。

准晶是一种介于晶体和非晶体之间的固体。

它具有完全有序的结构,然而又不具有晶体所应有的平移对称性,因而可以具有晶体所不允许的宏观对称性10.爱因斯坦模型与实验存在偏差的根源,德拜模型在极低温下与实验结果的异同。

答:按照爱因斯坦温度的定义,爱因斯坦模型的格波的频率大约为,属于光学支频率.但光学格波在低温时对热容的贡献非常小,低温下对热容贡献大的主要是长声学格波.也就是说爱因斯坦没考虑声学波对热容的贡献是爱因斯坦模型在低温下与实验存在偏差的根源.2在极低温度下,德拜模型为什么与实验相符?答:在甚低温下,不仅光学波得不到激发,而且声子能量较大的短声学格波也未被激发,得到激发的只是声子能量较小的长声学格波.长声学格波即弹性波.德拜模型只考虑弹性波对热容的贡献.因此,在甚低温下,德拜模型与事实相符,自然与实验相符.1位错线的定义和特征如何?kBT导体、半导体和绝缘体能带结构的基本特征首先,对于满带中的电子,尽管就每一个电子来讲,都荷带一定的电流-qv,但是k和-k状态的电子电子流正好相抵消,所以总的电流等于0。

即使用外电场或外磁场,也不改变这种情况。

在非导体中,电子恰好填满最低的一系列能带,再高的各带全部都是空的,由于满带不产生电流,所以尽管存在很多电子,并不导电。

半导体和绝缘体都属于非导体。

半导体的导电性往往是由于存在一定的杂质,使能带填充情况有所改变,使导带中有少数电子,或满带中缺了少数电子,从而导致一定的导电性。

即使半导体中不存在任何杂质,也会由于热激发使少数电子由满带热激发到导带产生所谓本征导电。

而在导体中,除去完全充满的系列能带外,还有只是部分地被电子填充的能带,后者可以起导电作用。

晶体结合的基本类型固体的结合可以概括为离子晶体、原子晶体、金属晶体和分子晶体、氢键晶体五种基本形式。

靠离子性结合的晶体称为离子晶体或极性晶体。

这种结合的基本特点是以离子而不是以原子为结合的单位。

离子靠离子之间的库伦吸引作用。

共价结合的晶体称为共价晶体或同极晶体。

共价结合是靠两个原子各贡献一个电子,形成所谓共价键,它具有两个基本特征:饱和性和方向性。

饱和性是指一个原子只能形成一定数目的共价键,由未配对的电子形成。

方向性是指原子只在特定的方向上形成共价键。

根据共价键的量子理论可知,一个原子是在价电子波函数最大的方向上形成共价键的。

金属性结合的基本特点是电子的“共有化”,各原子的价电子在整个晶体内运动,它们的波函数遍及整个晶体。

范德瓦尔斯结合往往产生于原来具有稳固电子结构的原子或分子之间,如具有满壳层结构的惰性气体元素,或价电子已用于形成共价键的饱和分子。

它们结合为晶体是基本上保持者原来的电子结构。

氢键晶体2是否有与库仑力无关的晶体结合类型说明。

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范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,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,是电偶极矩把原本分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,布洛赫电子论作了哪些基本近似?它与金属自由电子论相比有哪些改进?解:布洛赫电子论作了3条基本假设,即①绝热近似,认为离子实固定在其瞬时位置上,可把电子的运动与离子实的运动分开来处理;②单电子近似,认为一个电子在离子实和其它电子所形成的势场中运动;③周期场近似,假设所有电子及离子实产生的场都具有晶格周期性.布洛赫电子论相比于金属自由电子论,考虑了电子和离子实之间的相互作用,也考虑了电子与电子的相互作用。

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