понедельник, 8 января 2024 г.

 

Примерные билеты по ЭиКМ


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Физический факультет

Направление 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника,» (бакалавриат)

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

«Электротехническое и конструкционное материаловедение»

 

1.       Виды пробоя твердых диэлектриков.

2.       Железоуглеродистые сплавы.

3.       Задача. К двум параллельным электродам шириной 70 см каждого, отстоящими друг от друга на расстоянии 35 см и установленными на поверхности плоской эбонитовой пластинки, подведен ток напряжением 440 кВ. Значение тока утечки составило 2,2 нА. Найти значение удельного поверхностного электрического сопротивления пластинки.

 

 

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

инженерной физики ___.12.23  г.,протокол №4.

 

 

Зав кафедрой ИФ ________________   С.А. Садыков

Вопросы к экзамену

по курсу ЭиКМ (2023)


1.  Силы связи в кристалле: ионная, ковалентная, Ван-дер-Ваальса, металлическая.

2.  Кристаллические структуры. Полиморфизм.

3.  Дефекты кристаллической решетки.

4.  Влияние дефектов решетки на прочность металлов. Механизмы упрочнения металлов.

5.   Зонные структуры проводника, полупроводника и диэлектрика.

6.   Металлические сплавы. Механическая смесь, химическое соединение, твердый раствор.

7.   Чугуны и стали.

8.   Черные и цветные металлы и их отличительные свойства.

9.   Железоуглеродистые сплавы.

10.       Основы термической обработки металлов.

11.        Диаграммы состояния сплавов, образующие химические соединения.

12.        Диаграммы состояния сплавов, образующих механическую смесь.

13.  Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

14.       Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии.

15.        Диаграммы состояния сплавов, образующих гетерогенные структуры.

16.        Классификация электротехнических материалов.

17.        Поляризация диэлектриков. Виды поляризации диэлектриков.

18.        Электропроводность диэлектриков.

19.        Потери в диэлектриках. Виды диэлектрических потерь.

20.        Пробой твердых диэлектриков. Виды пробоя твердых диэлектриков.

21.        Влажностные и тепловые свойства диэлектриков.

22.        Радиационная стойкость материалов.

23.        Полимеры, структура, получение.

24.        Электроизоляционные полимеры.

25.        Припои.

26.        Нефтяное трансформаторное масло.

27.        Регенерация масла. Ингибиторы.

28.        Термопластичные и термореактивные материалы.

29.        Неорганические композиционные материалы.

30.        Слоистые пластики.

31.        Ситаллы.

32.        Керамические материалы.

33.        Сверхпроводниковые материалы.

34.        Металлы и сплавы высокой проводимости.

35.        Сплавы высокого сопротивления и

36.        Сплавы для термопар.

37.        Кремний.

38.        Германий.

39.        Карбид кремния.

 

 


воскресенье, 25 декабря 2022 г.

 

Вопросы

по курсу «Материалы электронной техники»
 для 2 курса

1.           Классификация материалов. Общие сведения о проводниках.

2.           Природа электропроводности металлов (теория Друде – Лоренца).

3.           Природа электропроводности металлов (теория Зоммерфельда – Френкеля)

4.         Температурная зависимость удельного сопротивления металлических проводников.

5.    Влияние примесей и других структурных дефектов на удельное сопротивление металлов.

6.           Электрические свойства металлических сплавов.

7.           Сопротивление тонких металлических пленок. Размерные эффекты.

8.           Материалы высокой проводимости.

9.           Сверхпроводящие металлы и сплавы.

10.      Сплавы высокого сопротивления и сплавы для термопар.

11.      Неметаллические проводящие материалы.

12.      Тугоплавкие металлы.

13.      Припои.

14.      Собственные и примесные полупроводники. Основные и неосновные носители заряда.

15.      Температурная зависимость концентрации и подвижности носителей заряда.

16.      Температурная зависимость удельной проводимости полупроводников.

17.      Неравновесные носители заряда и механизмы рекомбинации.

18.      Поглощение света полупроводниками.

19.       Фотопроводимость полупроводников.

20.       Люминесценция в полупроводниках.

21.      Эффект Холла в полупроводниках.

22.      Германий.

23.      Кремний.

24.      Карбид кремния.

25.      Полупроводниковые соединения типа А3В5.

26.      Полупроводниковые соединения типа А2В6 и А4В6.

27.      Основные понятия и поляризация диэлектриков. Механизмы поляризации.

28.      Токи смещения и электропроводность диэлектриков.

29.      Потери в диэлектриках. Виды потерь.

30.      Пробой диэлектриков. Виды пробоя в твердых диэлектриках.

31.      Ситаллы.

32.      Керамика.

33.      Композиционные пластмассы и слоистые пластики.

34.      Сегнетоэлектрики.

35.      Пьезоэлектрики.

понедельник, 24 мая 2021 г.

Контрольная работа 26 мая на 3-ей паре!

Примерные контрольные 
по теме "Полупроводниковые материалы"

Вариант 1

1.     Неравновесные носители заряда. Механизмы рекомбинации в полупроводниках.

2.     Карбид кремния.

3.     Сколько электронов находится на уровне Ферми в собственном полупроводнике?

4.     Какие полупроводниковые материалы используются в качестве люминофоров?

5.     Через пластину кремния с удельным сопротивлением 0,01 Ом м проходит электрический ток плотностью 10 мА/мм2. Найти средние скорости электронов и дырок, если их подвижности 0,14 и 0,05 м2/(В с), соответственно.

Вариант 2

1.     Поглощение света в полупроводниках.

2.     Полупроводниковые соединения типа А4В6

3.     При комнатной температуре средняя энергия тепловых колебаний атомов существенно меньше ширины запрещенной зоны полупроводников. Каким образом электроны из валентной зоны могут переходить в зону проводимости в собственном полупроводнике?

4.     Какие полупроводниковые материалы используются для изготовления инжекционных лазеров и светодиодов?

5.     Определить вероятность заполнения электронами энергетического уровня, расположенного на 10 kT выше уровня Ферми. Как изменится вероятность заполнения этого уровня электронами, если температуру увеличить в 2 раза?

Вариант 3

1.     Температурная зависимость концентрации носителей заряда в полупроводниках.

2.     Полупроводниковые соединения типа А2В6

3.     Основные признаки полупроводниковых материалов.

4.     Какие примесные элементы дают в Si и Ge мелкие акцепторные и донорные уровни?

5.     Вычислить диффузионную длину дырок в германии n-типа, если время жизни неосновных носителей заряда tp = 10-4 с, а коэффициент диффузии Dp = 4,8*103 м2/c.

Вариант 4

1.     Германий.

2.     Эффект Холла.

3.     Объясните, какая из дырок обладает большей энергией: в центре валентной зоны или у ее потолка.

4.     В чем заключается отличие рекомбинационных ловушек от ловушек захвата?

5.     Эпитаксиальный слой n - GaAs имеет при комнатной температуре удельное сопротивление 5*10-3 Ом м. Определить концентрацию доноров в слое, если подвижность электронов 0,8 м2/(В с).

Вариант 5

1.     Кремний.

2.     Температурная зависимость подвижности носителей заряда.

3.     Чем различаются свойства политипов карбида кремния?

4.     Какие параметры полупроводника можно определить с помощью эффекта Холла?

5.     Определить ток через образец кремния прямоугольной формы размерами l´b´h = 5´2´1 мм3, если вдоль образца приложено напряжение 10 В. Известно, что концентрация электронов в полупроводнике n = 1021 м-3, а их подвижность mn = 0,14 м2/(В с).

 Вариант 6

1.     Фотопроводимость полупроводников.

2.     Карбид кремния.

3.     Что такое собственный полупроводник? Может ли примесный полупроводник обладать собственной электропроводностью?

4.     Какой тип химической связи характерен для полупроводниковых соединений типа А3В5?

5.     Определить подвижность и концентрацию электронов в кремнии n-типа, удельное сопротивление которого r = 1,8*10-2 Ом м, а коэффициент Холла RH = 2,1*10-3 м3/Кл.

Вариант 7

1.     Люминесценция в полупроводниках.

2.     Полупроводниковые соединения типа А2В6.

3.     Назовите химические элементы, обладающие свойствами полупроводников. Какие из них имеют наибольшее применение?

4.     Объясните, почему при одинаковом содержании примесей поликристаллический кремний обладает более высоким удельным сопротивлением, чем монокристаллический материал.

5.     Определить удельное сопротивление полупроводника n-типа, если концентрация электронов проводимости в нем равна 1022 м-3, а их подвижность 0,5 м2/(В с).

Вариант 8

1.     Полупроводниковые соединения типа А3В5.

2.     Температурная зависимость концентрации носителей заряда в полупроводниках

3.     Назовите химические элементы, обладающие свойствами полупроводников. Какие из них имеют наибольшее применение?

4.     Существует ли принципиальное различие между электронами проводимости в полупроводниках (и металлах) и свободными электронами?

5.     При напряженности электрического поля 100 В/м плотность тока через полупроводник 6*104 А/м2. Определить концентрацию электронов проводимости в полупроводнике, если их подвижность 0,375 м2/(В*с). Дырочной составляющей пренебречь.

Вариант 9

1.     Температурная зависимость проводимости в полупроводниках.

2.     Кремний.

3.     Назовите основные механизмы поглощения света в полупроводниках. Какие из них являются фотоактивными?

4.     Почему у соединений типа А2В6 возникают сложности с инверсией типа проводимости?

5.     Оценить среднее время и длину свободного пробега носителей заряда при температуре 300 К, если их подвижность m = 0,1 м2/(В с), а эффективная масса m* = 0,26m0.

Вариант 10

1.     Собственный и примесный полупроводник.

2.     Полупроводниковые соединения типа А4В6.

3.     Какова должна быть ширина запрещенной зоны полупроводникового материала, чтобы длина волны рекомбинационного излучения приходилась на видимую область спектра?

4.     Каким типом электропроводности обладают полупроводники типа А3В5, легированные атомами элементов IV группы Периодической таблицы элементов?

5.     Концентрация электронов проводимости в полупроводнике равна 1018 м-3. Определить концентрацию дырок в этом полупроводнике, если известно, что собственная концентрация носителей заряда при этой же температуре равна 1016 м-3.

 


воскресенье, 25 апреля 2021 г.

 

Еще раз напоминаю, что 26 апреля на третьей паре контрольная работа по КЭТ!

Примерные контрольные работы  на Moodle!

Распределение вариантов для выполнения практической работы №6

Учебник Хрусталева З.А. !:

Выполняем только задание, касающееся резисторов и конденсаторов.

Читаем внимательно теорию и порядок выполнения. Там надо заполнить таблицу до среды 28 апреля!

1. Абдулкадиров А. - вар.19

2. Ахмедханов А. -ввар.17

3. Алиева М. -вар. 15

4. Багамаев Г. -вар.13

5. Гаджиев А.Ш.- вар.11

6. Забихулаев М.- вар.9

7. Каийрбеков Ш. -вар.7

8. Узунаев М. -вар.5

9. Шахбанов Р. -вар.3


четверг, 1 апреля 2021 г.

 Немного из жизни отдыхающих!

😍😍😍😍 

Вот так грызется гранит науки на лабораторных занятиях в университете:



Новейшие нанотехнологии!



и дома!


 Вот и результат домашних лабораторок!





А потом подкрепиться!




 Напоминаю, что модульная контрольная работа по МЭТ 
состоится в среду 7 апреля!

Примерные варианты контрольной работы









вторник, 30 марта 2021 г.

 Домашнее задание к практическим занятиям по МЭТ 31.03.21

Смотрим учебник "Материалы электронной техники. Задачи и вопросы by Антипов Б.Л. (z-lib.org)". (В папке учебники на Moodle).

Задачи:
1. 2.2.27
2. 2.2.28
3. 2.2.31
4. 2.2.50
5. 2.4.8
6. 2.4.9
7. 2.4.38
8. 2.4.7

Номер задачи соответствует порядковому номеру студента в журнале!

Примерные билеты   МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж...