Web - Amazon

We provide Linux to the World


We support WINRAR [What is this] - [Download .exe file(s) for Windows]

CLASSICISTRANIERI HOME PAGE - YOUTUBE CHANNEL
SITEMAP
Audiobooks by Valerio Di Stefano: Single Download - Complete Download [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Alphabetical Download  [TAR] [WIM] [ZIP] [RAR] - Download Instructions

Make a donation: IBAN: IT36M0708677020000000008016 - BIC/SWIFT:  ICRAITRRU60 - VALERIO DI STEFANO or
Privacy Policy Cookie Policy Terms and Conditions
Masa efektywna - Wikipedia, wolna encyklopedia

Masa efektywna

Z Wikipedii

Masa efektywna - odpowiednik masy dla ciał (cząstek) znajdujących się w środowisku materialnym, w którym działają na nie pola sił. Pojęcie masy efektywnej jest wygodne w szczególności do opisu własności dynamiki elektronów i dziur w półprzewodnikach. Stosując masę efektywną w równaniach ruchu, automatycznie uwzględnia się obecność otaczających elektron pól bez potrzeby ich dokładnej analizy. Masa efektywna może być zarówno mniejsza jak i większa od zwykłej masy spoczynkowej tego samego ciała w próżni. W środowisku materialnym (np. krysztale) zmienia się zależność dyspersyjna cząstki ε(k) z parabolicznej dla próżni (dla cząstki nierelatywistycznej) na pochodną:

 \epsilon(\mathbf{k})=\frac{\hbar^2 {k}^2}{2m} \rightarrow \epsilon(\mathbf{k})=\frac{\hbar^2 {k}^2}{2m^{*}}


Formalnie masę efektywną definiuje się przez tensor odwrotności masy efektywnej:

\left[ {{1} \over {m^{*}}} \right]_{ij} = {{1} \over {\hbar^2}} \cdot {{d^2 \varepsilon} \over {d k_{i} d k_{j}}}


W przypadku ośrodka izotropowego masa efektywna staje się skalarem:

 m^{*} = \hbar^2 \cdot \left[ {{d^2 \varepsilon} \over {d k^2}} \right]^{-1}

[edytuj] Masy efektywne w półprzewodnikach

Półprzewodnik Masa efektywna elektronu Masa efektywna dziury
pierwiastki z grupy IV
krzem, Si 0,36 me 0,81 me
german, Ge 0,55 me 0,37 me
związki III-V
antymonek indu, InSb 0,013 me 0,3 me
fosforek indu, InP 0,08 me me
arsenek galu, GaAs 0,067 me 0,45 me
azotek galu, GaN 0,22 me 0,8 me

gdzie me = 0,511 MeV/c2 jest masą elektronu w próżni.

Wiecej danych: I. Vurgaftman, J. R. Meyer, L. R. Ram-Mohan J. Appl. Phys. 89, p. 5815 (2001)

Our "Network":

Project Gutenberg
https://gutenberg.classicistranieri.com

Encyclopaedia Britannica 1911
https://encyclopaediabritannica.classicistranieri.com

Librivox Audiobooks
https://librivox.classicistranieri.com

Linux Distributions
https://old.classicistranieri.com

Magnatune (MP3 Music)
https://magnatune.classicistranieri.com

Static Wikipedia (June 2008)
https://wikipedia.classicistranieri.com

Static Wikipedia (March 2008)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com/mar2008/

Static Wikipedia (2007)
https://wikipedia2007.classicistranieri.com

Static Wikipedia (2006)
https://wikipedia2006.classicistranieri.com

Liber Liber
https://liberliber.classicistranieri.com

ZIM Files for Kiwix
https://zim.classicistranieri.com


Other Websites:

Bach - Goldberg Variations
https://www.goldbergvariations.org

Lazarillo de Tormes
https://www.lazarillodetormes.org

Madame Bovary
https://www.madamebovary.org

Il Fu Mattia Pascal
https://www.mattiapascal.it

The Voice in the Desert
https://www.thevoiceinthedesert.org

Confessione d'un amore fascista
https://www.amorefascista.it

Malinverno
https://www.malinverno.org

Debito formativo
https://www.debitoformativo.it

Adina Spire
https://www.adinaspire.com