Sok részecskéből álló rendszerek leírása

Hasonló dokumentumok
Sok részecskéből álló rendszerek leírása

Sok részecskéből álló rendszerek leírása

Sok részecskés rendszerek. Sok részecskés rendszerek. Rendszerek családjai: anyagcsaládok gáz folyadék - szilárd

Sok részecskéből álló rendszerek leírása

2. Gázok 2.1. Ideális gáz. Első rész: előző előadás folytatása. Gázok. Fázisátalakulások. További példák a Boltzmann eloszlás következményeire

Sok részecskéből álló rendszerek leírása II. rész Fény abszorpció

5. SZABAD PONTRENDSZEREK MECHANIKAI ALAPELVEI, N-TESTPROBLÉMA, GALILEI-

ε v ε c Sávszerkezet EMLÉKEZTETŐ Teljesen betöltött sáv: félvezető Hol van a kémiai potenciál? Fermi-Dirac statisztika exponenciális lecsengés

Szerkezeti proteomika módszerei II.

V. GYAKORLATOK ÉS FELADATOK ALGEBRÁBÓL

FIZIKA I. KATEGÓRIA 2015-ben, a Fény Évében

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1

? közgazdasági statisztika

Megoldás a, A sebességből és a hullámhosszból számított periódusidőket T a táblázat

Tartalomjegyzék. 4.3 Alkalmazás: sorozatgyártású tűgörgő átmérőjének jellemzése

Mozgás centrális erőtérben

Mérési adatok feldolgozása Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

(1) Definiálja a mechanizmus fogalmát! Mechanizmuson gépek, berendezések mechanikai elven működő részeinek együttesét értjük.

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

Fizika és 6. Előadás

MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306

Zárthelyi dolgozat 2014 C... GEVEE037B tárgy hallgatói számára

A pályázat címe: Rugalmas-képlékeny tartószerkezetek topológiai optimalizálásának néhány különleges feladata

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

A fény diszperziója. Spektroszkóp, spektrum

Folyadékok és gázok mechanikája



Méréselmélet PE_MIK MI_BSc, VI_BSc 1

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

Bevezetés az anyagtudományba II. előadás

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atommag felépítése. Az atom felépítése

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai

du=tds pdv Izolált rendszerre, du=0, dv=0. Ez azt jelenti, hogy ds=0? Csak egyensúlyi izolált rendszer létezik? Nem!

Populáció nagyságának felmérése, becslése

Kényszereknek alávetett rendszerek

Folyamatos működésű anyagmozgató gépek, géprendszerek teljesítőképességének meghatározása

Fizika Előadás

Geometriai Optika. ultraibolya. látható fény. 300 THz 400 THz 750 THz. 800 nm 400 nm 100 nm

A kémiai kötés magasabb szinten

Statisztika I. 4. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

? közgazdasági statisztika

Matematikai statisztika

Hősugárzás. 2. Milyen kölcsönhatások lépnek fel sugárzás és anyag között?

Metrikus terek. továbbra is.

Miért érdekes? Magsugárzások. Az atom felépítése. Az atommag felépítése. Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

Ismérvek közötti kapcsolatok szorosságának vizsgálata. 1. Egy kis ismétlés: mérési skálák (Hunyadi-Vita: Statisztika I o)

ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

2.10. Az elegyek termodinamikája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

8.1. A rezgések szétcsatolása harmonikus közelítésben. Normálrezgések. = =q n és legyen itt a potenciál nulla. q i j. szimmetrikus. q k.

ű é á ü ó í á é é ü é ó á á ó í á á é ő á é á Ü Ö Ú á é á

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését

I. Az élő anyag legfontosabb szerkezeti tulajdonságai és szerepük a biológiai funkciókban

A peremeloszlások. Valószínőségszámítás elıadás III. alk. matematikus szak. Példa. Valószínőségi vektorváltozók eloszlásfüggvénye.

Mobilis robotok irányítása

Makrovilág mikrovilág. A mikrovilág: atom, atommag, elektron, foton. Makrovilág mikrovilág. Méretek. Atomfizika

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Makromolekulák. Biológiai makromolekulák. Peptidek és fehérjék. Biológiai polimerek. Nukleinsavak (DNS vagy RNS) Poliszacharidok. Peptidek és fehérjék

Villamos művek 8. GYŰJTŐSÍNEK

Ftéstechnika I. Példatár

Oktatási Hivatal KÉMIA I. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló. Javítási-értékelési útmutató I.

Statisztika. Eloszlásjellemzők

A Sturm-módszer és alkalmazása


Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

2.6. Az ideális gáz fundamentális egyenlete

Enzimreakciók Aktiválási energia számítások Bevezetés a kinetikába. OH - + CH 3 Cl HO...CH HOCH 3 + Cl -

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS


1. SI mértékegységrendszer

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai

18. Valószín ségszámítás. (Valószín ségeloszlások, függetlenség. Valószín ségi változók várható

Általános Kémia, BMEVESAA101

I. Az élő anyag legfontosabb szerkezeti tulajdonságai és szerepük a biológiai funkciókban

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!

A statisztikai vizsgálat tárgyát képező egyedek összességét statisztikai sokaságnak nevezzük.




FIZIKA. Ma igazán feltöltődhettek! (Elektrosztatika) Dr. Seres István


Mechanizmusok vegyes dinamikájának elemzése

Statisztika 1. zárthelyi dolgozat március 21.

Hipotézis vizsgálatok. Egy példa. Hipotézisek. A megfigyelt változó eloszlása Kérdés: Hatásos a lázcsillapító gyógyszer?

1 k < n(1 + log n) C 1n log n, d n. (1 1 r k + 1 ) = 1. = 0 és lim. lim n. f(n) < C 3



Gáz szilárd rendszerek szétválasztása (Gáztisztítás)

A kémiai kötés magasabb szinten


A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.


Regresszió és korreláció


Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Átírás:

So észecséből álló edszee leíása Pof. Fdy Judt 2014 otóbe 15 észecse: atom, atomcsopot moleula maomoleula so: 6x10 23 Egyszeű példa Egyszeű példa V, p, T Levegő egy szobába. Hogya telesít a gáz észecsé a maoszópus ellemzőet? V, p, T Levegő egy szobába. Hogya telesít a gáz észecsé a maoszópus ellemzőet? Mt csála? Mt csála? mozoga azoos sebességgel? Más példa Levegő észecsé a gavtácós eőtébe hol vaa? Eega mmum helye? Föld felszíé? Mdegy?

Boltzma eloszlás megülöböztethető, függetle észecse Temus egyesúlyba (zát edszebe), T= 0 hőmésélete Boltzma eloszlás ételmezés E = = T Δ T, egy észecse lehetséges eegáa az eegával bíó észecsé száma E = = A Boltzma eloszlás függvéyfomáa Ludwg Eduad Boltzma 1844-1906, osztá fzus, Populácó: a észecsé eloszlaa az eega-sztee 0 0 T T T 1 <T 2 <T 3 Ugyaazo észecse eloszlása, feltéve, hogy 0 =0, = e T = e Δ T Boltzma fato, Mde hőmésélete gaz, hogy a betöltöttség a s eegá felé ő. Alacsoyabb hőmésélete az alsó ívó populácóa megövesz T 1 <T 2 <T 3 0 azoos 1, 1 0,, 0 Az eega-szte bámely (,) ombácóáa gaz 1, 1 0,, 0 Egy választott > 0 agyobb eegáú ívó populácóa az eegammum populácóához épest ő a hőmésélettel. 0 T 0 > 0 1. Gázo (deáls gáz) mt csála a észecsé E Boltzma eloszlás példá más vlágép! teles alalmazható a Boltzma eloszlás (mozgás ehézség eőtébe) = 1 f mv 2 = T 2 2 f = 3 pv = T 1 2 2 mv potszeűoészecsée = 1 2 mv Gáz állapot ellemzése (deáls gáz) cs ölcsöhatás E =0 szeezete edezetle észecsé azoosa ( potszeűe) zotóp: tuladosága függetlee a méés áyától defomálható téfogatát a tatály hatáozza meg 2 Temus egyesúly az egyed észecsé sebessége (abszolút étée) eloszlást övet Maxwell Boltzma féle sebességeloszlás hőmésélet szeepe O 2 abszolút été 2. Redezettséggel bíó ayagcsaládo A edezett szeezet a észecsé özött ötésee alapul Általáos elv E pot = B m A ötéstávolság ( o ) és ötés eega E a ölcsöhatás eegafüggvéye oét függvéy alaától függ (A,B,,m) E pot = A m> taszítás vozás = ölcsöható 2 észecse távolsága o gyesúly ötéstávolság E = ötés eega Kédés: mde ötéstávolság álladóa = 0? Mt csála az alotó atomo, atomcsopoto? Mozdulatlaul üle az eegammuma megfelelő helyee? felszaadt ép Δ = E ötés Δ T T ~ 0.027 ev T=310 K, =1.38x10-23 JK -1 Boltzma álladó Δ T

Példa a vozó ölcsöhatáso függvéyfomáa Az eletosztatus ölcsöhatáso potecáls eegááa távolság függése, és ötés eegáa Kölcsöhatás Eega-függvéy távolság-függése Átlagos ölcsöhatás eega (J/mól) o-o 1 200-300 o - álló dpólus 2 10-20 álló dpólus - álló dpólus dpólus dpólus hőmozgás mellett dszpezós ölcsöhatás 3 6 6 1-2 0.3 2 A ötése ellemző ötéstávolsága Elem Redszám Va de Waals sugá (m) Kovales sugá (m) Iosugá (m) H 1 0,120 0,037 H + C 6 0,170 0,077 0,029 C + 7 0,155 0,075 0,025 + O 8 0,152 0,073 0,140 O 2- F 9 0,147 0,071 0,117 F - P 15 0,180 0,106 0,058 P 3+ S 16 0,180 0,102 0,184 S 2- Gyegébb ölcsöhatás agyobb ötéstávolság Io Atom áduszo ételmezése: 0 = A + B A edezett szeezeteet meghatáozó ötése eegá heacha lehetősége! E ~ elsődleges ötése : ovales oos (fémes) E ~ másodlagos ötése 2 6 ev/ötés ~ 150-600 J/mól H-híd 0.1 1 (víz: 0.2 ev) Hdofób ölcsöhatás ~ 0.1 va de Waals dpól pottöltés ~ 0.1-0.2 dpól dpól ~ 0.02 dpól duált dpól ~ 0.01 dőleges dpól ~ 0.02 (dszpezós) eletovolt 1 ev= 23 cal/mole ~ ~ 100 J/mól 2.1. Szlád teste stályos: deáls edezett (amof szeezetet em tágyalu) Részecsé: atomo elsődleges ötése edezett szeezet : ( moleulá másodlagos ötése s edezettség csöe) Ideáls: egystály acl S mostályos temészetbe 14 féle elem cella: Bavas ácso Kstály állapot tuladosága: azotópa: tuladosága a méés áyától függe mechaa szládság hatáozott téfogat hatáozott ala hosszú távú edezettség Elem cellá peodus edbe: stály ács Hosszú távú edezettség: Ismétlődés távolság >> 100xötéstávolság ( 0 ~0.15 m)

Boltzma eloszlás szeepe stályoba: töéletes edezettség csa T=0 hőmésélete lehetséges stályhbá pothbá : ácspot háy (vaaca) ácspot többlet (testtum) Δ T pothba e Δ >> T pothbá dffúzóával voal met vagy felület hbá ( szemcsehatá) Pl. deg töés szemcsehatáoo 14 féle elem cella valósul meg Vöösszap tatály fala Szlád teste fza tuladoságat a stályhbá ellege és dffúzóa eletőse befolyásola szlád test fza tudomáyág 2.2. Folyadéo észleges és dőleges edezettség Részecsé: moleulá Köcsöhatás :gyegébb mt a stályoba E ~ másodlagos ötése (moleulá özött) edezett és edezetle tatomáyo átlagos E cs so felszaadt ötés Víz moleulá folyadéba és stályos állapotba Hosszú távú ed 2.1. 2.2. Folyadéstályo mezomof ayago Kölcsöhatás eega átlag ~ folyadéoé (cs) Hosszú távú ed ~ stálya ellemző Defomálhatóság Specáls alaú észecsé ~ oog, foal Megvalósuló edezettség fomá foalas moleulából szmetus ematus Ks ölcsöhatás eega a edezettség fomá ézéeye ülső petubácóa Időlegese alauló és megszűő edezett tatomáyo ~ 5 10 moleula övd távú ed Folyadé állapot tuladosága: zotópa defomálhatóság felvesz a tatály alaát hatáozott téfogat övd távú ed oleszteus hőmésélet oldósze moleulá eletomos té Amof szlád teste~megfagyott folyadéo

2.1. 2.2. Folyadéstályo gyaolat példá 1. Temotópa oleszteus edezettség eseté T étege távolsága sze elz a hőméséletet otat temogáfa 2. Eletoopta elesége: eletomos té hatásáa a féyáteesztés megváltoz F étege eletódáal elző 3. Lotópa: amffl szálalú moleulá (pl. foszfolpde) oldószebe edezett ettős v. többszöös étegeet alota lpd membáo Setmembá: ettős lpd éteg Lposzómá 2.3. Specáls család: edezettség maomoleulába Heachus edező elve Kötéseőssége Kötéstávolságo Kölcsöható csopoto eegááa lecsegése a távolsággal edezett vízmoleulá ötése oo és posztetus csopoto ötése Ké: setmag Atomo Moleulá Maomoleulá: pl. fehéé H O C S. H-hda. Va de Waals. ölcsöhatáso Pos: at flametum elsődleges ötése 0.153 m De: sóhda S-hda s Zöld:motubuluso

A heacha eletősége szeezet dama Pl. vaa-e felszaadt H-ötése a T7 bateofág dsds-ébe T=300K e? Δ = E ha felszaadt ép f ötés << ép Δ T f ép f A T7 fág DS-e b. 40000 bázspából áll H ötése száma b. 100 000 = 100 000 f ép Δ = E Δ T ötés 0.026 0. 2 = 0. 2 ev f = 0.00046 felszaadt ~ 46/DS dő-átlag! A másodlagos ötése eletős számba felszaadhata flexbltás omplexépzésél lehetőség lgadumo ötésée és éma eacóa A másodlagos ötése eletős számba felszaadhata flexbltás omplexépzésél lehetőség lgadumo ötésée és éma eacóa Pl. Hemoglob moleula: 4 alegység hem csopotoal, amelye 0 2 moleuláat öte O 2 Kédés: ha mde ötéstávolság álladóa = 0, ao hogya ut el az oxgé a hem csopothoz? cs hely! Specáls helyee levő másodlagos ötése dőleges felszaadása ada lehetőséget az oxgé moleula megötésée. Maomoleulás edszee szeezet damáa Más ellegű példá a Boltzma eloszlása 3. Kéma eacó eacósebességée függése a hőmésélettől Reacó : A B A AB és BA eacósebessége aáyosa azo eagese számával, amelye eegáa elé az atvácós gát agyságát. AB BA K = = cost e = cost e BA AB bae A T bae B T A B T A hőméséletet változtatva és méve a eacósebességeet, az adatoból az atvácós eega meghatáozható Aheus féle ábázolás A B log K = log e 1 T Redezett edszeebe (stályoba) a észecsé özött ölcsöhatás megváltoztata az eleto állapotoat 4. Baometus magasságfomula A levegő sűűsége az atmoszféába a tegeszttől mét magassággal (h) csöe: ρ( h) ρ(0) mgh T m a levegő észecsée átlagos tömege g gavtácós gyosulás

Ez a ép most em eleíthető meg. A észecsé ölcsöhatása szélesít az atom eegaszteet Pl. Kstályba ölcsöható azoos atom (~10 23 ) egy atom ívó ívóa hasad folytoos eega o 11a atom Eega o tuladosága és a Boltzma eloszlás eletomos tuladoságo opta tuladoságo ües betöltött eega 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 A felhasadás legobba a ülső ívóat ét átlapoláso s lehete A1 A2 B Eega o tuladosága és a Boltzma eloszlás eletomos tuladoságo opta tuladoságo A csopot ayaga ües betöltött Ües vezetés : cs eleto, amely eegát vehete fel az eletomos téből Eletomos vezetés feltétele : eleto populácó E Δ eegával Tltott szélessége A1 család: Δ >> T > vezetés temusa em populálható szgetelő Δ Gyémát 5.4 ev Δ (300Κ) S 1.11 ev Ge 0.75 ev cs tltott pl. gyémát: Δ= 5.4 ev vez vegy 5.4 0.023 235 = 0 cs VIS foto elyelés átlátszóa ~ 2.5 ev

T=0 K A2 család: E g (ev) Δ T E gap 1eV Kcs a tltott szélessége vezetés temusa populálható vezetés vegyété 0.75 0.023 33 = 7 10 15 A2 család: σ = Gyegé függ T től E gap cost e 2T alalmazáso Tszta (tsc) félvezető Egyesúlyba: a töltése eltése és eombácóa azoos valószíűségű p(eombácó)~ 2, p(eltés)~ Boltzma fato S 1.1 vegyété 23 6 10! vezetés 4 10 8 /cm 3 Falagos vezetőépesség ő a hőmésélettel themoessto: hőméő Ge 0.75 E gap cs VIS foto elyelés em átlátszóa Opta alalmazáso: foto duált vezetés Vezetés Egap e tpusú vezetés (eleto vezetés) σ E gap e 2T féyézéelő hf VIS > E gap Vegyété p tpusú vezetés (eleto lyu vezetés: + töltés vezet) Egy geesztéssel ét töltéshodozó geeálód B csopot Jó vezető e.g. 1 és 2 vegyétéű féme a, Mg, Cu.. (töltés)/m 3 Falagos elleállás (Ohmxm) Cu Eleto vezetés lehetséges a félg betöltött vezetés ba eleto vezetés opta (VIS) fotooat elyel átlátszatla S 9x10 28 1x10 16 2x10 8 3x103 T=293 K σ 1 T Falagos vezetőépesség csöe a hőmésélettel félvezető Specáls A2 család Szeyezéses félvezető Dopg: ge s meységű másod ompoes (dopat/szeyező) beültetése egy félvezető stályácsába (gazdaács). gazdaács szeyez ő 6 10 Az ötlet: a másod ompoes csöethet a gazda félvezető tltott szélességét, és ezzel megövelhető a temusa geesztett töltéshodozó száma. Két ombácó 4 vegyétéű gazdaácsba 5 vegyétéű szeyező 4 vegyétéű gazdaácsba 3 vegyétéű szeyező gazdaácso: Ge, S A szeyező atomo egymástól zolálta a gazdaácsba szeyező: 5 vegy. : P, As, B 3 vegy. : B, Al, Ga, I tpusú p tpusú

4 vegyétéű Ge ács szeyezése 5 vegyétéű As atomoal 4 vegyétéű Ge stályba 3 vegyétéű Ga szeyező Gyegé ötött ötöd eleto öye geeszthető tpusú vezetés Egy Ge ötés eletoa cs patee a Ga észéől öye fogad máshoa Ge eletooat p tpusú vezetés vezetés vezetés vegyété A doo ívó csa az zolált szeyezőö létez. Vezetéshez az eletooat geeszte ell a vezetés ba, de ehhez ge s eegát ell csa fedez. vegyété Az acepto ívó csa a szeyező létez, de az eleto lyua szabado mozoghata a vegyété ba Szeyezéses félvezető összefoglalás Gap~1 ev 0.05 0.01 ev és p tpusú szeyezéses félvezető ombácóával az eletomos áamöö alapegysége alaítható : dóda (egyeáyító) és tazszto (áameősítő) + Tazszto Dóda (ytott) ϕ oll > ϕ bázs + p + p esey dóda: tazszto: eősítő egyeáyító feszültsége apcsolva számítógépe memóa eleme féyfoás LED átalaító : féyt feszültséggé : CCD Szeyezés ge s teülete alaíthat egy egységet moszópus méetű áamöö moeletoa

1956 Fza obel dí a tazszto feltalálásáét Joh Badee, Wllam Shocley ad Walte Batta at Bell Labs, 1948. 2014 Fza obel dí a é LED megvalósításáét Isamu Aasa, Shu aamua, Hosh Amao, Joh Badee II.obel 1972 Szupavezetés elmélete Walte Batta Redívűló ísélet fzus LED: Lght Emttg Dode Köszööm a fgyelmet!