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¿De qué están hechos los dispositivos electrónicos como diodos y transistores?

De un material semiconductor.

3
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¿Cuál es la estructura fundamental de la unión pn y para qué dispositivos es esencial?

La unión pn se forma al unir dos tipos de material semiconductor y es fundamental para el diodo y ciertos tipos de transistores.

4
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¿Cuáles son las tres partículas subatómicas principales que componen un átomo?

Electrones, protones y neutrones.

5
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Según el modelo de Bohr, ¿cómo es la estructura del átomo?

Una estructura planetaria con un núcleo central rodeado por electrones que describen órbitas.

6
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¿Qué partículas componen el núcleo atómico?

Protones (carga positiva) y neutrones (sin carga).

7
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¿Qué es un electrón?

Es una partícula básica con carga negativa.

8
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¿Qué es el número atómico?

Es el número de protones en el núcleo, que en un átomo neutro es igual al número de electrones.

9
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¿Qué determina que un material conduzca corriente eléctrica?

La configuración de ciertos electrones (electrones de valencia) en su átomo.

10
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¿Qué son los electrones de valencia?

Son los electrones en la capa más externa (capa de valencia) de un átomo.

11
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¿Qué es la ionización?

Es el proceso de perder un electrón de valencia, resultando en un átomo con carga positiva (ión).

12
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¿Qué es el electrónvoltio (eV)?

Es la unidad de energía común en el estudio de semiconductores, definida como la energía ganada por un electrón al moverse a través de una diferencia de potencial de 1 V.

13
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¿Cómo se clasifican los materiales según sus propiedades eléctricas?

En conductores, semiconductores y aislantes.

14
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¿Qué son los enlaces covalentes en un material cristalino como el silicio?

Son los enlaces que mantienen unidos los átomos dentro de la estructura cristalina, creados por la interacción de los electrones de valencia.

15
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¿Cómo varía la conductividad de los metales y semiconductores con la temperatura?

En metales, la conductividad disminuye ligeramente. En semiconductores intrínsecos, aumenta exponencialmente.

16
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¿Qué son los aislantes?

Materiales con resistencia muy alta que no permiten la conducción eléctrica.

17
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¿Qué es un semiconductor intrínseco?

Es un semiconductor puro, sin impurezas, donde los huecos y electrones libres se crean por pares mediante la ruptura de enlaces covalentes.

18
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¿Qué es un semiconductor extrínseco o dopado?

Es un semiconductor al que se le añaden pequeñas cantidades de impurezas (dopantes) para modificar de forma controlada su conductividad.

19
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¿Qué son las impurezas donadoras?

Son átomos de la columna V de la tabla periódica (como el fósforo) que, al sustituir al silicio, aportan un electrón extra, creando un semiconductor tipo N.

20
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¿Qué son las impurezas aceptoras?

Son átomos de la columna III de la tabla periódica (como el boro) que, al sustituir al silicio, crean un enlace covalente no satisfecho, generando un hueco y creando un semiconductor tipo P.

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¿Qué es un semiconductor tipo N?

Se forma al dopar con impurezas donadoras (columna V). El electrón extra se convierte en portador mayoritario.

22
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¿Qué es un semiconductor tipo P?

Se forma al dopar con impurezas aceptoras (columna III). El hueco generado se convierte en portador mayoritario.

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¿Qué es la banda prohibida?

Es la separación de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. En semiconductores intrínsecos es pequeña (1.1 eV para Si, 0.7 eV para Ge).

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¿Por qué un semiconductor intrínseco no conduce a 0 K?

Porque a 0 K la banda de valencia está completamente llena y no hay electrones en la banda de conducción para que exista conducción.

25
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¿Cómo se genera un hueco en la banda de valencia?

Cuando un electrón de la banda de valencia absorbe suficiente energía y salta a la banda de conducción, dejando un hueco.

26
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¿Dónde se ubica el nivel energético de las impurezas donadoras en un semiconductor tipo N?

Dentro de la banda prohibida, cerca del fondo de la banda de conducción.

27
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¿Dónde se ubica el nivel energético de las impurezas aceptoras en un semiconductor tipo P?

Dentro de la banda prohibida, cerca del tope de la banda de valencia.

28
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¿Qué es la corriente de arrastre?

Es la corriente debida a la presencia de un campo eléctrico que acelera a los electrones y huecos, también llamada corriente de deriva.

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¿Qué es la movilidad de los portadores?

Es el coeficiente de proporcionalidad entre la velocidad media de los portadores y el campo eléctrico aplicado. Depende de la temperatura y es diferente para electrones (µn > µp) y huecos.

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¿Qué es la corriente de difusión?

Es la corriente provocada por el movimiento de portadores desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, debido a su movimiento térmico aleatorio.

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¿De qué factores depende la densidad de corriente total en un semiconductor?

De la suma de las contribuciones de la corriente de arrastre (dependiente del campo eléctrico) y la corriente de difusión (dependiente del gradiente de concentración).