HTW Chur: Telekommunikation und Informatik: Physik

P6.04: Leitung in Festkörpern: Metalle

Lernziele:

  • Den Leitungsmechanismus bei der elektrischen Leitung in Festkörpern verstehen und mit dem Elektronengas-Modell erklären können.

Ablauf:

00

Einführung

05

Leitung in Metallen:
Tolman'scher Schüttelversuch: Vortrag

15

Thermoelektrischer Effekt (Seebeck)

Experiment

25

Peltier-Effekt

Vortrag
Experiment Peltier-Effekt

35

45

Aggregatzustände und Bindungen

Lesen Sie den Text auf den verteilten Blättern:
11.1.1 Die vier Aggregatzustände (S. 425)
Sie sollen die Begriffe kennen und insbesondere die Bedeutung der Bindungsenergie verstehen.
11.3.1 Die Jonenbindung bei Molekülen und bei Kristallen (S. 436)
Lesen Sie: Zusammenfassung und Folgerungen
11.3.2 Die kovalente Bindung bei Molekülen und Kristallen (S. 437)
Lesen Sie: Zusammenfassung und Folgerungen
11.3.3 Die Metallbindung (S. 439)
Lesen Sie: Zusammenfassung und Folgerungen

Erstellen Sie eine MindMap, welches Ihnen einen Ueberblick über die verschiedenen Bindungsarten gibt.

55

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Zusammenfassung

Literatur:

Metzler: Physik:
S. 212 Elektronenleitung in Metallen
S. 461 Kontaktspannung
S. 438 ff. Halbleiterschlatungen
S. 416 Die chemische Bindung
S. 456 Energiebänder

Links:

Chemische Bindungen: http://sgich1.unifr.ch/pc/teaching/AllgChem/AllgChem
http://www.lpm.uni-sb.de/chemie/lplinks/die3.htm
Lexicon of semiconductors: http://rel.semi.harris.com/docs/lexicon/
Zur Halbleiterindustrie: http://www.circuitonline.com/
Elektronische Schaltungen: Ein Hypermedia-Tutorium: http://heureka.e-technik.uni-ulm.de/Tutorium/index.html
Über die Ursache der Thermospannung: http://www.uni-konstanz.de/FuF/Physik/Jaeckle/papers/thermospannung/Ursthesp2.html

12.1.2004 kn