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文档简介
11.20
1)弛豫时间τ在Drude自由电子模型中,电子在任意无穷小时间间隔dt内受到一次碰撞的几率为dt/τ,基于此,请:(a)求解电子t秒内,不受到碰撞的几率;(b)证明一个电子连续两次碰撞时间间隔处于t和t+dt之间的几率为(dt/τ)*exp(-t/τ);(c)证明,电子连续两次碰撞的平均间隔时间为τ;2021/6/271
2021/6/272
2021/6/27311.202)说明并解释金属、半导体电导率随温度变化的差异。2021/6/274金属:温度升高,晶格振动加剧,载流子受到晶格振动引起的散射加强,对电子的阻碍增强。弛豫时间τ减小,电导率降低。半导体:较低温度时,温度升高,载流子浓度增大,迁移率增大,电导率增大。室温时,杂质基本全部电离,载流子浓度稳定,温度升高,迁移率下降,电导率降低。高温时,主要是本征激发,温度升高,载流子浓度急剧上升,电导率增大。2021/6/27511.271)在Boltzmann方程的弛豫时间近似中,弛豫时间τ代表什么物理意义?2021/6/2761)在外场作用下系统进入非平衡态,通过碰撞使系统恢复平衡,恢复平衡所需要的时间为弛豫时间。2021/6/27711.272)设f0(r,v)代表平衡时相空间的分布函数,f(E)为费米分布函数,试证明:f0(r,v)=2m3*f(E)/h32021/6/278
2021/6/27911.272021/6/2710
2021/6/27112)磁感应强度B:1T=104Gs磁化强度M:1Gs=103A/m磁场H:1Oe=103/4πA/m2021/6/271212.41、请给出铁磁零场M-T曲线图。2021/6/271312.4
2021/6/271412.4Fe具有体心立方晶格,原子量=55.85,密度=7.86g/cm3,居里温度Tc=1043K。试计算:1)交换积分A的数值;2)每个Fe原子的交换能;3)每单位体积的交换能。2021/6/2715
2021/6/27
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