大学物理:物理学与高新技术.ppt
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1、物理学与高新技术,20世纪以来,物理学的基本概念、基本理论、基本实验手段和研究方法全方位渗透到技术领域,导致了一系列高新技术的产生。,高新技术是指基本原理建立在最新科学成就基础上的技术,是位于科学技术最前沿的综合性技术群,通常包括材料技术、能源技术、信息技术、空间技术、海洋技术和生物技术。,9.1 物理学与航空航天技术,航空:人类在地球大气层内进行的飞行及有关活动。,航天:人类冲出大气层,在几乎没有大气的宇宙空 间的航行活动。,航宇:人造天体冲出太阳系的航行活动,所用飞行 器称“航宇器”。,航空技术主要研制气球、飞艇、滑翔机、直升机、军用及民用飞机等飞行器即航空器。航天技术主要研制运载火箭、人
2、造卫星、导弹武器、无人及载人飞船、航天站、航天飞机和空间探测器等人造天体即航天器。,9.1.1 火箭推进原理 宇宙速度,一、火箭推进原理,火箭是变质量系统,自身质量和喷出气体的速度时刻在变。设 时刻火箭(包括火箭体和尚存的燃料等)质量为,速度为。经过 时间,火箭喷出的气体质量为(火箭质量在减小,为负值),火箭体的速度增大到,质量变为,若喷出气体相对火箭的速度恒为,则有,设火箭点火时的质量为,速度为,燃料烧完后的质量为,速度为,则,齐奥尔科夫斯基公式,二、宇宙速度,(1)第一宇宙速度,人造卫星在距地心为的圆轨道上以速度运行,地球表面附近的轨道,其半径近似于地球半径,第一宇宙速度,(2)第二宇宙速
3、度,第二宇宙速度对应于航天器逃离地球引力场后速度为零、与地球系统的引力势能也为零的情况。,经计算可得第二宇宙速度,(3)第三宇宙速度,第三宇宙速度对应于航天器脱离太阳引力场,经计算可得第二宇宙速度,.航天器的发射与返回,一、航天器的发射,人造地球卫星、空间探测器、宇宙飞船、空间站等航天器装在运载火箭的末级上,由运载火箭点火发射后送入其运行轨道。运载火箭通常为三级火箭,其发射后的飞行过程大致可分为三个阶段:,地球同步轨道卫星,地球同步卫星的轨道平面与地球赤道平面重合,运行周期 T 与地球自转周期 Te 严格相等,即,由圆周运动规律可以计算其高度 和运行速度,二、航天器的返回,发射过程是航天器从地
4、面经加速穿过大气层而进入其运行轨道的过程;而返回过程则是航天器从运行轨道经减速到达地面的过程。航天器的返回大致可分为调姿、制动、过渡、再入及着陆五个阶段。,三、航天飞机,航天飞机是可以重复使用的、往返于地球表面和近地轨道之间运送人员和货物的飞行器,主要由轨道器、助推火箭和推进剂外贮箱三个主要部分组成。,.航天器的运行 失重现象,一、航天器的运行,航天器在轨道上运行时所受地球引力始终指向地心,该力对地心的力矩始终为零。近地轨道处于稀薄大气中,航天器在这些轨道上运行时会受到与运动方向相反的大气的摩擦力作用,此力对地心的力矩不等于零,因而航天器的角动量逐渐减小,最后落回地球。对高轨道航天器,可忽略其
5、大气阻力和其它天体对它的作用,其运行过程对地心角动量守恒。,二、失重现象,航天器的轨道飞行是围绕天体的惯性飞行。由于受到地球引力的作用,航天器的飞行轨迹发生弯曲,而曲线运动会产生离心惯性(俗称离心力),这个离心力的大小正好与其所受地球引力相等,但方向相反。这两个力相互平衡而抵消,因而在航天器上形成了失重环境。严格地说,只有在航天器的轴线上重力为零,离开轴线,则仍然存在微小重力。所以准确地说,航天器上为微重力环境。,9.2 物理学与材料技术,物理学及物理技术为材料科学提供了强有力的理论和实验研究手段,材料的组织、结构及性能的研究都离不开物理学。,.材料及其分类,材料是由一定配比的若干相互作用的元
6、素组成的、具有一定结构层次和确定性质,并能用于制造器件、设备、工具和建筑物等的物质系统。,材料分类,按物理化学属性分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料及复合材料,或者分为无机材料和有机材料。,按用途分为电子材料、能源材料、建筑材料、生物材料、核材料、航空航天材料等。,结构材料和功能材料,结构材料主要以力学性能为基础、以制造受力构件为应用目的(当然也要考虑物理化学性能如光泽、导热性、抗腐蚀、抗氧化等),功能材料指具有光、电、磁、声、热、化学、生物等特定功能和性质的材料,它们对外界环境如光、电、磁、热、压力、气氛等反应灵敏。,现代社会对研制新一代材料提出了结构与功能相结合的要求,即材料不仅
7、能作为结构材料使用,而且具有特殊功能。,传统材料和先进(或新型)材料,传统材料指制造技术成熟且大批量生产与应用、价格相对较低、已有长期使用经验和数据的材料,先进材料(新型材料)是指那些正在发展、具有优异性能和应用前景、正在努力商业化或处于研制中的材料。,.物理学材料科学与技术的基础,一、凝聚态物理材料科学的理论基础,凝聚态是大量分子形成的紧密聚集态。,将量子力学、热力学与统计物理、电磁学理论这些物理学基本原理用于研究由数目巨大的粒子构成的凝聚态物质系统的微观结构、粒子的集体运动规律、宏观性能以及外界因素对系统性质的影响便形成了凝聚态物理,因而凝聚态物理是材料科学的理论基础。,凝聚态物理学就是从
8、微观角度出发,研究凝聚态物质的结构和动力学过程及其与宏观物理性质之间的关系的学科。,二、现代物理技术材料结构表征与性能检测的基本手段,无论是性能检测,还是结构表征与成分分析,都需要各种物理测量仪器,都与物理学密切相关。,、X射线分析技术,利用X射线与物质相互作用时产生的吸收和散射现象,可进行物相鉴定、物质成分分析、晶体点阵参数测定、晶体取向确定、晶体点阵畸变测定、缺陷分析、非晶态结构测定等。,、电子显微分析技术,光学显微镜能使欲观察的细节放大,然而光的衍射理论表明,光学显微镜的放大倍数是有限的。电子的波长远小于光子,用电子束作光源,显微镜的分辨率大为提高,电子束打到样品后,电子或从薄样品透穿而
9、过,或从厚样品表面掠射而过,电子的行踪将发生改变,并释放各种信息将这些信息加以收集、整理、分析即可得知材料的微观结构和成分。,、扫描隧道显微镜(STM)与原子力显微镜(AFM),扫描隧道显微镜不同于电子显微镜。电子显微镜是利用高速电子穿进物质内部研究物质的微观结构。扫描隧道显微镜不用光源也不用透镜,其显微部件是一枚非常细而尖的探针。在物质的表面有一层阻止内部电子向外运动的势垒屏障,但量子力学告诉我们,表面电子能够穿过这个屏障,到达表面外形成一层电子云,这就是所谓的隧道效应。这层电子云的纵向和横向分布与样品表面的微观结构有关。STM就是通过探针探测出这层电子云的分布,来观察物体表面的微观结构的。
10、,STM 使人类第一次能够立体显示单个原子在物体表面的排列状况,其纵、横向分辨率分别达到0.01nm和0.2nm,从而为材料表面表征开拓了新的领域。STM的出现也为纳米科技注入了活力,使人们能够实现在纳米尺度甚至原子尺度上对物质进行微加工和对单个原子、分子的操纵。,1990年美国IBM公司研究人员首先用STM在金属镍表面用35个氙原子排出了“IBM”字样。1994年,中国科学院研究人员利用STM在硅单晶表面直接取走硅原子,形成了硅原子晶格背景下的书写文字。,用扫描隧道显微镜的针尖在铜表面上搬运和操纵48个原子使它们排成圆形。圆形上原子的某些电子向外传播逐渐减小同时向圆内传播的电子相互干涉形成干
11、涉波。,用扫描隧道显微镜的针尖将铁原子一个个地操纵按照实验者的意愿排列成汉字。汉字的大小只有几个纳米。,1994年初,中国科学院真空物理实验室的研究人员成功地利用一种新的表面原子操纵方法,通过STM在硅单晶表面上直接提走硅原子,形成平均宽度为2纳米(3至4个原子)的线条。从STM获得的照片上可以清晰地看到由这些线条形成的100字样和硅原子晶格整齐排列的背景(图11)。,图12是中国科学院化学研究所的科技人员利用自制的扫描隧道显微镜,在石墨表面上刻蚀出来的图象。图上中国字样,中国科学院的英文缩写字CAS和中国地图以及奥运会五环旗图案都十分清晰逼真。图形的线宽实际上只有10nm。,由于隧道电流的产
12、生需要两个电极,因此STM对绝缘体表面不能直接测量。为了解决这一问题,1986年宾尼格(Gerd Binnig,1947-)等人在STM基础上又发明了原子力显微镜(AFM),利用针尖与样品之间的原子力(引力、斥力)随距离的变化测量样品表面微观形貌、弹性、硬度等。原子力显微镜对各种材料均可获得原子级分辨图像。,.半导体材料,半导体材料之所以有极为广泛的用途,是因为半导体中的电子可以做多样化的运动,半导体物理的研究阐明了电子多样化运动的规律性。,一、半导体器件的基本构成 pn结,电子由n区通过交界面向p区扩散,空穴由p区通过交界面向n区扩散,界面附近p区积累负电荷,在n区积累正电荷。在结区便会形成
13、由n区指向p区的电场,称为内建电场。,pn结的单向导电性,半导体二极管就是一个pn结构成的器件。,两个pn结紧密相连且共用中间的p区或n区,便形成pnp或npn结构,就变成了半导体三极管.,二极管在电路中起开关和稳压作用.三极管在电路中起电流分配、放大和开关作用。,二、半导体材料的应用简介,1、传统的典型半导体材料及应用,硅是目前世界上最重要、用量最大的半导体材料,资源极为丰富、成本低廉、禁带宽度较大、性能较稳定、机械强度高、结晶性好,是制造大规模集成电路最关键的材料。,砷化镓是继锗、硅之后发展起来的第二代半导体材料,如今已成为除硅以外最重要的半导体材料,广泛应用于通讯、医疗、家电、办公设备、
14、航空航天等民用及军事领域。砷化镓的禁带宽度比硅、锗都大,介电常数小,电子迁移率是硅的6倍,适于制造高频、高速的电子器件和电路。,碲镉汞(Hg1-xCdxTe)是三元化合物半导体材料,物理性质随x的改变可连续地从金属变到半导体,其禁带宽度随x的增大可从HgTe的负值过度到CdTe的正值。Hg1-xCdxTe的本征载流子浓度低,电子迁移率高,导电类型可以由本身组分的改变来调节,也可用掺杂方法来控制,适于制作光导或光伏型器件。碲镉汞本征半导体的吸收系数大,可以全部吸收几微米到几十微米波长的光,是目前制造红外探测器最理想的材料。碲镉汞是继硅、砷化镓之后发展起来的第三代用途广泛的半导体材料。,2、集成电
15、路,采用氧化、光刻、扩散、外延、离子注入等工艺,将晶体管元件和电阻器、电容器等元件,按照一定的电路连接,集成在一块半导体晶体片上,这便是集成电路。集成电路是现代计算机科学技术发展的重要基础,它使计算机小型化、运算速度提高、不断升级换代,为现代信息社会奠定了主要的物质基础。,3、可控硅,可控硅的结构为三个pn结的四层元件pnpn,能连续随意地改变输出直流电压的大小。,4、半导体微结构材料及应用,异质结在一种半导体材料A 上生长另一种半导体材料B(或金属),交界面就形成异质结。同质结同一块半导体单晶中掺入不同杂质做成.,量子阱两个同样的异质结背对背接起来且A、B两种半导体材料禁带宽度相差较大。,超
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