FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Carlos Francisco Pinto Guerrero fsc28Carlos Clase.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 12NL32 SEBASTIAN Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
Advertisements

MATERIA: MEDICINA NUCLEAR
Fundamentos de Electricidad Y Magnetismo. 2 Neutrón Protón Electrón.
NATURALEZA ELECTROMAGNETICA DE LA MATERIA
Hospital Universitario Central de Asturias
• Resistencia y Temperatura • Energía Eléctrica y Potencia
Electricidad U.3 Efectos de la corriente eléctrica Efecto Joule.
EXPERIMENTO DE QUIMICA
ESTRUCTURA ATÓMICA PROPIEDADES PERIODICAS DE LOS ELEMENTOS
Tipos de energias Energía lumínica Energía mecánica Energía térmica
LEY DE OHM.
Melisa quintero López Tema : La electricidad Profesor : Juaco Año:2013
Física de Semiconductores Clases: 24 de Febrero 26 de Febrero Evolución de el modelo atómico Cristiam Camilo Bonilla Angarita Cód:
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Juan Camilo Ramirez Ayala código: 30 Clase del 28.
SILVIA JULIANA HERNÁNDEZ R. Apuntes de Clase Abril 4 de 2010.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos 16/06/2015.
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 26 Profesor: Jaime Villalobos Velasco Estudiante:
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna ANDRÉS FABIÁN DUQUE RINCÓN GIE08ANDRES.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 12NL36 Ian Sarasty Medina Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
ELECTROMAGNETISMO Y LEY DE FARADAY Omar Sneyder Eraso Acero.
FUNDAMENTOS DE FISICA MODERNA -RAYOS X-
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
Electricidad y Magnetismo
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
UN Andres Felipe pinilla torres fsc27andres Clase del 28 de mayo 2015
Rayos X: Un acercamiento experimental
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Nombre -usuario- Clase del 28 de mayo 2015.
Física de Semiconductores Clase 19 de Febrero Efecto Fotoeléctrico Cristiam Camilo Bonilla Angarita Cód:
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Tatiana Andrea Gracia Prada -fsc11Tatiana- Clase.
UN Yosef Esteban Ramírez Rosero fsc32yosef Clase del 28 de mayo 2015
UN Oscar Alejandro Olaya Sánchez -fsc24Oscar- Clase del 28 de mayo 2015.
RAYOS X Universidad Nacional de Colombia Fundamentos de física moderna
Germán David Sierra Vargas G1E26
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
G1E06Domingo DOMINGO ALFONSO CORONADO ARRIETA FISICA MODERNA
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X
UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos Clase del 28 de mayo 2015
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G09 NL44 Estefanía Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
UN Juan Camilo Calvera -fsc06Juan- Clase del 28 de mayo 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES MOBILIDAD Y CONDUCTIVIDAD EN SEMICONDUCTORES UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Andrés Rey Caballero.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Paola Marcela Medina Botache -fsc17Paola- Clase.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G10NL46Alejandro Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Angy Bibiana Ortiz Navarro G1N20angy
 G2E22Daniel Daniel Alejandro Morales Manjarrez Fundamentos de física moderna Clase 19 de Mayo.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico Julián David Valbuena Godoy 19 de Junio 2015.
TEMA 9. LA CORRIENTE ELÉCTRICA
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA RAYOS X UN DIEGO SEBASTIÁN MUÑOZ PINZÓN -G1E18DIEGO- CLASE DEL 19 DE MAYO 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ENLACES ATÓMICOS
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam-
Física Cuántica Durante el siglo XIX, diversos físicos trataron de comprender el comportamiento de los átomos y moléculas a partir de las leyes físicas.
ACELERADOR DE PARTÍCULAS
Sergio Toledo Cortes G2E31
LA ELECTRICIDAD.
UN David Antonio Burbano Lavao -fsc05David- Clase del 28 de mayo 2015.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna FABIÁN ANDRÉS PEÑA GUERRERO G2E25FABIAN 19/06/15.
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO. MURCIA UNIVERSIDAD LA FLORIDA. CATARROJA, VALENCIA. 15 y 16 de mayo de 2003 TECNOLOGÍA 1º E.SO ELECTRICIDAD.
Compendio de Experimentos Clásicos de la Física Moderna
Solución Parcial III Daniela Alfonso Carrizosa G1N02daniela.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Daniel Fabian Zorrilla Alarcon -fsc42Daniel- Clase.
ALVAREZ GALARZA, CRISTIAN GABRIEL
Efectos de la corriente eléctrica
Em 2012 Clase 01. Serie de fenómenos caracterizados por: – Altas velocidades (cercanas a c) Son estudiados por la Teoría de la Relatividad – Distancias.
OSWALDO ENRRIQUE ACUÑA VELANDIA G1N01oswaldo TAREA Nº4.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G12NL33SEBASTIAN SEBASTIAN ROMAN Universidad Nacional de Colombia Depto de Física Mayo 2011.
Profesora responsable: Lucía Muñoz
1. CONCEPTO DE ELECTRICIDAD
SEMICONDUCTORES Alumno : Rodríguez Sánchez Eduardo Francisco Carrera : Ingeniería de Sistemas Ciclo : IV Profesor : Mendoza Nolorbe Juan.
RAYOS X - Clase No 11 – Sep Descubrimiento, 1895 Wilhelm Konrad Röntgen.
Transcripción de la presentación:

FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Propiedades de las cargas eléctricas interactuando con un campo eléctrico UN Carlos Francisco Pinto Guerrero fsc28Carlos Clase del 28 de mayo 2015

Tema expuesto en la clase del 28 de mayo 2015 Esta guía le permite concebir lo veloces que son los electrones cuando se les aplica un campo eléctrico VÍDEOS:  “Fisica campo electrico movimiento de un electron entre placas” “  “Fisica campo electrico movimiento de un electron entre placas”

Recorderis A un filamento de tungsteno, W, se le aplica un Voltaje y por la LEY DE OHM se origina una corriente. El filamento se calienta y esto lo explica la LEY DE JOULE. Como resultado se emiten electrones, fenómeno conocido como EFECTO TERMIÓNICO y lo explica la LEY DE RICHARDSON. Todo esto se hace en un ambiente de vacío de lo contrario el filamento se quemaría. Luego se aplica un Voltaje positivo DC [2 y 10000] a una placa que atrae la nube de electrones. Estos pasan por una barrera con un pequeño agujero, un colimador. Así la nube de electrones se convierte en un haz de electrones a manera de un jet. En su camino hacia la placa positiva los electrones disminuyen su energía potencial y aumentan la cinética

RECORDERIS Inmediátamente los electrones impactan la placa positiva por FRENADO BRUSCO pierden toda su energía cinética. NOTA: Aunque la velocidad alcanzada por el electrón es muy grande para nosotros, es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz c. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: E TOTAL = E POTENCIAL + E CINETICA = ½ m e v 2 = q e V PLACA

RECORDERIS Calcule la velocidad v (m/s) de un electrón cuando impacta la placa positiva con cada uno de los voltajes DC de la tabla adjunta PISTAS: Considerar el PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: E TOTAL = E POTENCIAL + E CINETICA = ½ m e v 2 = q e V PLACA Inmediátamente los electrones impactan la placa positiva por FRENADO BRUSCO pierden toda su energía cinética. NOTA: Aunque la velocidad alcanzada por el electrón es muy grande para nosotros, es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz c. VDC (input)V(m/s)% c 120,28% ,33%

Aplicación (producción de RX) PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: E TOTAL = E POTENCIAL + E CINETICA = ½ m e v 2 = q e V PLACA Inmediatamente los electrones impactan la placa positiva por FRENADO BRUSCO pierden toda su energía cinética Pero por el Principio de Conservación de la Energía esta no se pierde sino que se transforma así: 1. en un pequeño porcentaje se incrementa un poco la temperatura de la placa, es decir, se produce un poco de radiación térmica. 2. También a la placa le produce algún daño microscópico. 3. En un gran porcentaje se produce radiación electromagnética en el rango de los Rayos X.