Semiconductores
1. Dé un ejemplo de aplicación diferente a los que da el libro para las siguientes propiedades de materiales semiconductores:
a. Fotoluminiscencia: Cuando la energía activadora es de origen electromagnético (rayos X, ultravioleta, catódicos) se habla de fotoluminiscencia. Los rayos X, en particular, producen una intensa luminiscencia.
b. Catodoluminiscencia: unejemplo clave puede ser el sistema de los televisores antiguos, la catodoluminiscencia ocurre cuando un haz de electrones de alta energía incide sobre un semiconductor, lo que resulta en la promoción de electrones de la banda de valencia a la de conducción, dejando atrás un "hueco". Cuando un electrón y un hueco se recombinan, es posible que se emita un fotón, la energía de ese fotón y la posibilidadde que se emita un fotón depende del material, su pureza y sus defectos.
c. Electroluminiscencia: La electroluminiscencia es un fenómeno óptico y eléctrico en el cual un material emite luz en respuesta a una corriente eléctrica que fluye a través de él, o por causa de la fuerza de un campo eléctrico. Por ejemplo algún tipo de pantalla LCD como la de los relojes de pulso que pueden generar una luzpara ver, el voltaje generado en ese semiconductor hace que se encienda dicha luz.
2. Explique el significado que se encuentra detrás del hecho de que la energía total en el átomo de Bohr es negativa.
El que su energía total sea negativa, debido a que la energía potencial es negativa y de doble valor absoluto que la cinética, significa que el electrón está ligado al núcleo, es decir que elelectrón en su órbita tiene menos energía que cuando está libre y en reposo. Prueba de ello es el hecho de ionizar un átomo, se precisa comunicarle energía, compensando así su falta de energía respecto al estado del electrón.
3. La densidad de probabilidad de algunas posiciones para una partícula es cero ¿Implica esto que la partícula no se pueda mover a través de estas posiciones?
La densidad deprobabilidad describe la probabilidad relativa según la cual una partícula caerá en una región específica, por lo tanto, si esta densidad es nula quiere decir que la partícula no se moverá por esa determinada posición.
4. ¿Qué es la espectroscopia atómica de emisión? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la espectroscopia de absorción? ¿Para qué sirve?
La espectroscopia de emisión atómica, es un métodoinstrumental de análisis químico, que se fundamenta en el estudio de la radiación emitida por átomos en todas las regiones del espectro. Cuando estos absorben energía, se excitan y en dicho estado permanecen un tiempo muy corto (del orden de 10-6 s.), luego el átomo o molécula vuelve a su estado fundamental o no excitado emitiendo el sobrante de energía en forma de luz o cuantos luminosos. Esto estábasado en el hecho de que cuando un electrón salta de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, este emite energía en forma de luz o fotones.
La espectroscopia de absorción atómica, tiene como fundamento la absorción de radiación de una longitud de onda determinada. Esta radiación es absorbida selectivamente por átomos que tengan niveles energéticos cuya diferencia en energía correspondaen valor a la energía de los fotones incidentes. Este proceso es contrario a la emisión, cuando un electrón salta de una órbita de menor energía a una de mayor, este absorbe una longitud de onda (fotones) lo cual hace que el electrón se excite y pase a tener mayor energía.
5. ¿Todo exceso de portadores producido por fotones se denomina luminiscencia?
Falso. Si los portadores se excitan porabsorción de fotones, la radiación que resulta de la recombinación de los portadores excitados se denomina fotoluminiscencia. La luminiscencia tiene 3 tipos de mecanismos dependiendo de su excitación, luego no todo exceso de portadores producido por fotones se denomina luminiscencia.
6. Justificar la siguiente afirmación: “El electrón en un átomo aislado puede localizarse en ciertos niveles de...
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