
- •Электронная теория проводимости
- •Удельный заряд свободного электрона определен в опытах:
- •Скорость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?
- •2) От донорного уровня до зоны проводимости;
- •От валентной зоны до акцепторного уровня;
- •3) , А ток течет в направлении 1;
- •, А ток течет в направлении 2;
- •Хорошо объясняется в рамках классической электронной теории;
- •Термоэлектронной эмиссии;
- •Который надо усилить;
- •Электроны;
- •2)Ударной ионизации;
Электронная теория проводимости
Величина элементарного электрического заряда была определена в опытах:
Иоффе;
Величина элементарного электрического заряда была определена в опытах:
Милликена;
Величина элементарного электрического заряда была определена в опытах:
2) по исследованию электролиза;
Отсутствие ионной составляющей в электропроводности металлов показано в опытах:
3) Рикке;
Инерция носителей заряда в металлах зафиксирована в опытах:
4) Мандельштама и Папалекси.
Удельный заряд свободного электрона определен в опытах:
4) Томсона.
Знак заряда электрона определил:
3) Иоффе;
Удельный заряд свободного электрона определен в опытах:
Буша;
Масса электрона равна:
2)
;
Удельный заряд электрона равен:
3)
;
Собственный момент импульса электрона равен:
2 )
;
Собственный магнитный момент электрона равен:
4)
.
Удельный заряд носителей в металле определен в опытах:
4) Толмена и Стюарта.
Удельный заряд носителей в металле:
3) равен ему;
Какое из положений классической электронной теории электропроводности металлов приведено неверно:
3) соударения между электронами и ионами решетки абсолютно упругое;
Классическая электронная теория электропроводности металлов создана:
3) Друдэ;
Усовершенствовал классическую электронную теорию электропроводности металлов:
4)Лоренц.
Кто из названных физиков не имел отношения к экспериментам по инерции носителей заряда в металлах:
2)Рикке;
Масса электрона была определена путем:
3) исследования его движения в электрических и магнитных полях;
Приборы для измерения удельного заряда ионов называются:
3)масс-спектрографы;
Преимущества циклотрона связаны с уменьшением размеров ускорителя за счет:
использования переменного электрического поля;
С позиций классической электронной теории создание электрического поля в металле приводит к:
2)одновременному участию электронов в тепловом и направленном движении;
Классическая электронная теория металлов хорошо объясняет (укажите неправильный ответ):
4)явление сверхпроводимости.
Классическая электронная теория металлов качественно хорошо объясняет (укажите неправильный ответ):
3) температурную зависимость сопротивления полупроводников;
Парадокс теплоемкостей заключается в том, что с позиций классической электронной теории:
2)молярная теплоемкость металлов должна быть в 1,5 раза больше молярной теплоемкости диэлектриков;
Скорость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?
2) увеличилось поле;
Скорость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?
3) уменьшилось поле;
С
корость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?
увеличилась температура;
Учет распределения электронов в металле по тепловым скоростям:
улучшает результат объяснения закона Видемана-Франца;
Учет взаимодействия электронов между собой осуществляется:
2) в зонной теории электропроводности;
Концентрацию и подвижность электронов можно рассчитать, измерив для образца:
3) и эффект Холла и электропроводность;
Эффект Холла возникает из-за действия:
4) силы Лоренца.
Эффект Холла заключается в:
4) создании разности потенциалов между гранями образца.
Чтобы наблюдать эффект Холла необходимо:
4) пропустить ток и создать магнитное поле в перпендикулярном току направлении.
Определение знака Холловской разности потенциалов в образце позволяет:
3) знак носителя заряда;
В опыте Милликена заряд капли масла не может измениться на:
2)
;
Нижняя энергетическая зона (в рамках зонной теории электропроводности) не полностью заполнена электронами при температуре, близкой к ОК:
2)в металлах;
При собственной электропроводности полупроводников носители заряда возникают за счет переноса электронов:
4) из валентной зоны в зону проводимости.
Носители заряда при электронной примесной электропроводности полупроводников возникают за счет переноса электронов:
с донорного уровня в зону проводимости;
Носители заряда при дырочной примесной проводимости полупроводников возникают после переноса электронов:
2) из валентной зоны на акцепторный уровень;
При собственной электропроводности полупроводников носителями заряда являются:
4) дырки и электроны, концентрации одинаковы.
При примесной донорной электропроводности носителями заряда являются:
электроны;
При примесной акцепторной электропроводности носителями заряда являются:
2) дырки;
При собственной электропроводности энергия активации носителей равна энергетическому расстоянию:
4) ширине запрещенной зоны.
При примесной электронной проводимости энергия активации носителей равна энергетическому расстоянию:
2) от донорного уровня до зоны проводимости;
При примесной дырочной проводимости энергия активации носителей равна энергетическому расстоянию:
от валентной зоны до акцепторного уровня;
При примесной электронной электропроводности, если электропроводность меняется с температурой по закону
, то
- энергетическое расстояние: