Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
OtvetyELEKTRONNAYa_TEORIYa_PROVODIMOSTI.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
250.88 Кб
Скачать

Электронная теория проводимости

  1. Величина элементарного электрического заряда была определена в опытах:

    1. Иоффе;

  2. Величина элементарного электрического заряда была определена в опытах:

    1. Милликена;

  3. Величина элементарного электрического заряда была определена в опытах:

2) по исследованию электролиза;

  1. Отсутствие ионной составляющей в электропроводности металлов показано в опытах:

3) Рикке;

  1. Инерция носителей заряда в металлах зафиксирована в опытах:

4) Мандельштама и Папалекси.

  1. Удельный заряд свободного электрона определен в опытах:

4) Томсона.

  1. Знак заряда электрона определил:

3) Иоффе;

  1. Удельный заряд свободного электрона определен в опытах:

    1. Буша;

  2. Масса электрона равна:

2) ;

  1. Удельный заряд электрона равен:

3) ;

  1. Собственный момент импульса электрона равен:

2 ) ;

  1. Собственный магнитный момент электрона равен:

4) .

  1. Удельный заряд носителей в металле определен в опытах:

4) Толмена и Стюарта.

  1. Удельный заряд носителей в металле:

3) равен ему;

  1. Какое из положений классической электронной теории электропроводности металлов приведено неверно:

3) соударения между электронами и ионами решетки абсолютно упругое;

  1. Классическая электронная теория электропроводности металлов создана:

3) Друдэ;

  1. Усовершенствовал классическую электронную теорию электропроводности металлов:

4)Лоренц.

  1. Кто из названных физиков не имел отношения к экспериментам по инерции носителей заряда в металлах:

2)Рикке;

  1. Масса электрона была определена путем:

3) исследования его движения в электрических и магнитных полях;

  1. Приборы для измерения удельного заряда ионов называются:

3)масс-спектрографы;

  1. Преимущества циклотрона связаны с уменьшением размеров ускорителя за счет:

    1. использования переменного электрического поля;

  1. С позиций классической электронной теории создание электрического поля в металле приводит к:

2)одновременному участию электронов в тепловом и направленном движении;

  1. Классическая электронная теория металлов хорошо объясняет (укажите неправильный ответ):

4)явление сверхпроводимости.

  1. Классическая электронная теория металлов качественно хорошо объясняет (укажите неправильный ответ):

3) температурную зависимость сопротивления полупроводников;

  1. 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;

  1. Скорость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?

2) увеличилось поле;

  1. Скорость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?

3) уменьшилось поле;

  1. С корость направленного движения электронов в металле от времени изначально описывается сплошной линией, а затем пунктирной. Что изменилось?

    1. увеличилась температура;

  1. Учет распределения электронов в металле по тепловым скоростям:

    1. улучшает результат объяснения закона Видемана-Франца;

  2. Учет взаимодействия электронов между собой осуществляется:

2) в зонной теории электропроводности;

  1. Концентрацию и подвижность электронов можно рассчитать, измерив для образца:

3) и эффект Холла и электропроводность;

  1. Эффект Холла возникает из-за действия:

4) силы Лоренца.

  1. Эффект Холла заключается в:

4) создании разности потенциалов между гранями образца.

  1. Чтобы наблюдать эффект Холла необходимо:

4) пропустить ток и создать магнитное поле в перпендикулярном току направлении.

  1. Определение знака Холловской разности потенциалов в образце позволяет:

3) знак носителя заряда;

  1. В опыте Милликена заряд капли масла не может измениться на:

2) ;

  1. Нижняя энергетическая зона (в рамках зонной теории электропроводности) не полностью заполнена электронами при температуре, близкой к ОК:

2)в металлах;

  1. При собственной электропроводности полупроводников носители заряда возникают за счет переноса электронов:

4) из валентной зоны в зону проводимости.

  1. Носители заряда при электронной примесной электропроводности полупроводников возникают за счет переноса электронов:

    1. с донорного уровня в зону проводимости;

  2. Носители заряда при дырочной примесной проводимости полупроводников возникают после переноса электронов:

2) из валентной зоны на акцепторный уровень;

  1. При собственной электропроводности полупроводников носителями заряда являются:

4) дырки и электроны, концентрации одинаковы.

  1. При примесной донорной электропроводности носителями заряда являются:

    1. электроны;

  2. При примесной акцепторной электропроводности носителями заряда являются:

2) дырки;

  1. При собственной электропроводности энергия активации носителей равна энергетическому расстоянию:

4) ширине запрещенной зоны.

  1. При примесной электронной проводимости энергия активации носителей равна энергетическому расстоянию:

2) от донорного уровня до зоны проводимости;

  1. При примесной дырочной проводимости энергия активации носителей равна энергетическому расстоянию:

    1. от валентной зоны до акцепторного уровня;

  2. При примесной электронной электропроводности, если электропроводность меняется с температурой по закону , то - энергетическое расстояние:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]