České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Podobné dokumenty
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Maturitní témata fyzika

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Struktura a vlastnosti kovů I.

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka

Maturitní témata profilová část

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

13. Spektroskopie základní pojmy

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor Učitelství fyziky pro SŠ

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Elektrické vlastnosti pevných látek

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

V mnoha běžných případech v optickém oboru je zanedbáváno silové působení magnetické složky elektromagnetického pole na náboje v látce str. 3 6.

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Maturitní okruhy Fyzika

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Krystalografie a strukturní analýza

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fázové diagramy a krystalizace slitin

Termika a molekulová fyzika Teplota a její měření: nultý termodynamický zákon, teploměry, empirická, absolutní a termodynamická

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

Úvod do laserové techniky

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Fotovodivost. Destička polovodiče s E g a indexem lomu n 1. Dopadající záření o intenzitě I 0 a hν E g. Do polovodiče pronikne záření o intenzitě:

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Rozšiřující studium učitelství pro střední školy - fyzika

Fyzika IV. g( ) Vibrace jader atomů v krystalové mříži

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Kovy - model volných elektronů

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)

pro studijní obor optika

Rozměr a složení atomových jader

elektrony v pevné látce verze 1. prosince 2016

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

Zdroje optického záření

Státní zkouška. Učitelství fyziky pro střední školy

2. Elektrotechnické materiály

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda Fyzika Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Stručný úvod do spektroskopie

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Otázky ke státní závěrečné zkoušce Nanotechnologie

Fyzika IV. Shrnutí z Kittela: Úvod do fyziky pevných látek.

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Obr Teplotní závislost intrinzické koncentrace nosičů n i [cm -3 ] pro GaAs, Si, Ge Fermiho hladina Výpočet polohy Fermiho hladiny

Úvod do fyziky plazmatu

Rozšiřující studium učitelství pro 2. stupeň ZŠ - fyzika

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

Charakteristiky optoelektronických součástek

Chemie a fyzika pevných látek p2

Tepelná vodivost pevných látek

Transkript:

Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám MAGISTERSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd

Teorie pevných látek 1. Vazebné síly v krystalech, kmity krystalové mřížky (akustické a optické větve, fonony), měrné teplo krystalové mřížky. 2. Schrödingerova rovnice pro pevné látky (adiabatická aproximace, jednoelektronová aproximace) Řešení Schrödingerovy rovnice v Hartreeho-Fokově aproximaci, Blochova teorie pohybu elektronů v periodickém poli krystalu. 3. Základní metody výpočtu pásové elektronové struktury, Fermiho plochy, tenzor efektivní hmotnosti, Wannierova teorie pohybu elektronu v porušeném periodickém potenciálu. 4. Lokalizované stavy elektronů v krystalech, vlastnosti souboru vodivostních elektronů ve statistické rovnováze. 5. Boltzmannova kinetická rovnice, rozptyl elektronů na kmitech mřížky a na ionizovaných příměsích, relaxační doba vodivostních elektronů v kovech a polovodičích, základní transportní jevy. 6. Disperze a absorpce elektromagnetického záření v pevných látkách, mezipásové a vnitropásové optické přechody v pevných látkách, Frenkelův a Mottův-Wannierův model excitonů. 7. Polarony v iontových krystalech, Pauliho paramagnetizmus a Landaův diamagnetizmus, cyklotronová rezonance. 8. Fázové přechody 1. a 2. druhu, paramagnetizmus soustav atomů a iontů, Weissova fenomenologická teorie feromagnetizmu, Neélova teorie molekulárního pole antiferomagnetik a ferimagnetik, krystalové struktury antiferomagnetik a ferimagenetik, Heisenbergova kvantová teorie feromagnetizmu, spinvlnová teorie feromagnetizmu. 9. Teplotní závislost magnetizace a tepelná kapacita feromagnetik, různé druhy magnetických uspořádání a jejich studium neutronovou difrakcí. 10. Základní metody matematického modelování kondenzovaných látek: DFT, MD, mesoškálové modelování. 11TPL1,2 Teorie pevných látek 1, 2 11MAGN Fyzika magnetických látek 11SIPL Počítačové simulace kondezovaných látek 11STPL Seminář z teorie pevných látek 11FPPL Fázové přechody v pevných látkách

Fyzika pevných látek 1. Vlastní polovodič, příměsový polovodič, částečně kompenzovaný a degenerovaný, teplotní závislost pohyblivosti nosičů, Hallův jev, magnetoodporový jev, termoelektrický, Peltierův a termomagnetický jev. 2. Vedení proudu v polovodičích při velmi nízkých teplotách, vodivost v příměsových pásech a vodivost přeskokem elektronů, vliv vysokých elektrických polí na přenos náboje v polovodiči, elektrony a díry v nerovnovážném stavu, ambipolární pohyblivost, difúzní délka. 3. Kinetika rekombinačních dějů, fotoelektrické vlastnosti polovodičů, mechanizmy fotoelektrické vodivosti. 4. Nehomogenní polovodičové systémy, Boltzmannova rovnováha, vnitřní elektrické pole, přechod PN, strmý, pozvolný, kontakt kov polovodič. 5. Mechanizmy polarizace dielektrik, fyzikální význam a určování složek relativní permitivity, Kramersovy Kronigovy relace, optické vlastnosti dielektrik v infračervené oblasti spektra, foton elektronová interakce, optické vlastnosti dielektrik v ultrafialové a viditelné oblasti spektra, foton elektronová interakce. 6. Hlavní a vázané jevy v dielektrikách z hlediska termodynamické teorie, průraz dielektrik, fázové feroelektrické přechody, měkký mód, doménová struktura feroelektrik. 7. Šíření elmg. vln v látkovém prostředí, chování vln na rozhraní dvou prostředí, Fresnelovy rovnice, optické vlastnosti jednoosých a dvojosých krystalů, lom světla na rozhraní vzduch anizotropní prostředí, zpožďovací destičky, nelineární optika, šíření elmg. vln generovaných nelineárními polarizačními vlnami, vlnová synchronizace. 8. Optické vlastnosti kovů, plazmová reflexní hrana, fenomenologická teorie elektrooptických a piezo-optických vlastností krystalů, elektro-, magneto- a akusto-optický jev, elektro- a magneto-optické modulátory světla, akusto-optické detektory světla. 9. Kovová mřížka, uspořádané a neuspořádané systémy, bodové poruchy v kovech, difuze, dislokace v jednoduchých mřížkách a jejich pohyb, krátko- a dalekodosahové interakce dislokací, tuhnutí čistých kovů a binárních slitin, eutektické a peritektické přeměny, přeměny v pevné fázi, bezdifuzní fázové transformace, rekrystalizace. 10. Luminiscence, model konfiguračních křivek, průběh emisních a excitačních spekter, optika termodynamicky nerovnovážných prostředí, lasery. 11KOV Fyzika kovů 11DIEL Fyzika dielektrik 11POL1,2 Fyzika polovodičů 1, 2 11KO Kovové oxidy 11OPT Optická spektroskopie pevných látek

Struktura a vlastnosti krystalů 1. Makroskopická souměrnost krystalů bodové grupy a krystalové soustavy, krystalové mřížky, reciproká mřížka, souměrnost krystalových struktur. 2. Atomové a iontové poloměry, koordinační čísla, polytypie, izomorfie, polymorfie 3. Tuhé roztoky, intersticiální sloučeniny a intermediální fáze, kapalné roztoky, příklady závislostí fyz. a mech. vlastností krystalů na struktuře. 4. Základy teorie difrakce rentgenového záření, využití absorpce rentgenového záření. 5. Metody studia struktury monokrystalů, práškových a polykrystalických látek, definice a experimentální určení hlavních charakteristik difrakčních linií rentgenogramů polykrystalických látek. 6. Vybrané aplikace difrakčních metod (určení hustoty, stanovení typů tuhých roztoků, identifikace hyperstruktury, určení tloušťky tenkých vrstev, rentgenová dilatometrie). 7. Kvalitativní a kvantitativní difrakční fázová analýza. 8. Rentgenová tenzometrie, metody určování velikosti koherentních oblastí a mikroskopických napětí, princip difrakčního studia textur. 9. Aplikace monokrystalových metod (orientace krystalů, měření mřížkových parametrů, analýza dokonalosti krystalů). 10. Základní charakteristiky metod elektronové a neutronové difrakce. 11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek 11CHA Chemické aspekty pevných látek 11AND Aplikace neutronové difrakce 11DMSB Difrakční metody strukturní biologie 11DAN Difrakční analýza napětí

Fyzika nízkých teplot a supravodivost 1. Zkapalňování plynů (Jouleův Thompsonův jev, adiabatické expanze, princip heliového zkapalňovače), adiabatická demagnetizace (princip, paramagnetická a jaderná). 2. Základní vlastnosti 4He (jev supratekutosti), Boseho Einsteinova kondenzace. 3. Dvousložková teorie supratekutého 4He (kritická rychlost), šíření vlnění v kapalném 4He (1., 2., 3., a 4. zvuk). 4. Základní vlastnosti kapalného 3He (Pomerančukovo chlazení), šíření vlnění v kapalném 3He (1. a 0. zvuk), vlastnosti roztoků 3He 4He (rozpouštěcí aparatura). 5. Měření teplot (mezinárodní teplotní stupnice, určování absolutní teploty, typy teploměrů). 6. Kvantový Hallův jev a magnetorezistence, jev Bohma Aharonova (mezoskopické systémy, lokalizace, univerzální fluktuace). 7. Kritické parametry supravodičů (teplota, magnetické pole, proud), Meissnerův jev (demagnetizační faktor, rovnice Londonů, hloubka vniku). 8. Původ supravodivého stavu (jev vzájemného přitahování elektronů, Bardeenova Cooperova Schriferova teorie), tunelování elektronů (kov kov, kov supravodič, supravodič supravodič). 9. Magnetický stav supravodičů II. druhu (víry, magnetický tok nesený víry, pinning, smíšený stav a mezistav), Mercereavův jev (interference vlnových funkcí). 10. Josephsonovy jevy (stejnosměrný, střídavý), aplikace supravodivosti. 11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot

1. Příprava monokrystalů, epitaxní technologie. Polovodičové materiály a součástky 2. Difúzní procesy v pevných látkách, metody vytváření metalických vrstev. 3. Přechod PN elektrické charakteristiky, metody přípravy, bipolární tranzistor, unipolární tranzistor. 4. Polovodičové struktury s více přechody. 5. Bipolární a unipolární monolitické obvody, konstrukce hybridních integrovaných obvodů. 6. Detektory ionizujícího záření, detektory světla. 7. Polovodičové zdroje světla. 8. Měření rezistivity polovodičů, určování koncentrace nosičů proudu, měření doby života minoritních nosičů. 9. Měření charakteristik struktury MIS, měření koncentračních profilů příměsí. 10. Matematické modelování v polovodičové technice. 11KPS Konstrukce polovodičových součástek 11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoelektronických součástek 11MMPV Měřící metody polovodičů 11DETE Polovodičové detektory 11FYPO1,2 Fyzika povrchů 1, 2 11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků