
- •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;
3) , А ток течет в направлении 1;
Тепло Пельтье будет поглощаться в контакте металлов, если:
, А ток течет в направлении 2;
3) , а ток течет в направлении 1;
Укажите правильный ответ. Тепло Томсона выделяется:
4) полупроводник дырочный, , ток течет в направлении 1.
Возникновение эффекта Зеебека:
хорошо объясняется в рамках классической электронной теории;
Для создания микрохолодильников используют эффект:
3)Пельтье;
Для измерения разности температур используют эффект:
2)Зеебека;
Для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую можно использовать эффект:
2)Зеебека;
Для измерения индукции магнитного поля часто используют эффект:
Холла;
Возникновение эффекта Холла:
Хорошо объясняется в рамках классической электронной теории;
Возникновение эффекта Пельтье:
2)для объяснения надо пользоваться результатами зонной теории;
Внутренняя контактная разность потенциалов в металлах зависит от (укажите неправильные ответы):
3)только от концентрации носителей в одном из металлов;
4)от разности концентраций носителей.
Первооткрывателем явления сверхпроводимости был:
3)Каммерленг-Оннес;
Явление сверхпроводимости было объяснено на микроскопическом уровне в рамках теории:
3)БКШ;
В соответствии с теорией БКШ электроны в классических сверхпроводниках взаимодействуют между собой за счет:
2)электрон-фононного взаимодействия;
Самая высокая температура перехода в сверхпроводящее состояние для классических сверхпроводников составляла величину порядка:
3)25 К;
Классическая сверхпроводимость имеет место в:
металлах;
Высокотемпературная сверхпроводимость обнаружена в:
4) любых веществах.
Электроны, объединяющиеся в куперовские пары, должны иметь (укажите неправильный ответ):
3)противоположные импульсы направленного движения.
Состояние сверхпроводимости можно разрушить (укажите неправильный ответ):
4)поднесением к сверхпроводнику другого сверхпроводника.
В сверхпроводнике внешнее стационарное магнитное поле:
3)оно не проникает в сверхпроводник;
Токи Майснера протекают:
по поверхности сверхпроводника;
Макроскопический квантовый эффект, связанный со сверхпроводимостью, заключается в том, что:
2)при выключении магнитного поля, в которое был помещен неодносвязный образец сверхпроводника, индукция оставшегося магнитного поля может меняться только дискретно;
Ток Майснера в сверхпроводнике можно создать:
только меняя магнитное поле, в котором находится сверхпроводник;
4)подключая к сверхпроводнику источник тока.
Направление токов Майснера можно определять в сверхпроводнике:
3)по правилу Ленца;
Для носителей заряда в сверхпроводниках используют статистику:
Ферми-Дирака;
В высокотемпературных сверхпроводниках перенос заряда осуществляется:
4)спаренными электронами.
Какая из вольтамперных характеристик относится к полупроводниковому диоду:
4)
Какая из вольтамперных характеристик относится к вакуумному диод
3)
Укажите, какое устройство из названных не является полупроводниковым прибором:
3)тиратрон;
Диоды (полупроводниковые, вакуумные) можно использовать для:
2)выпрямления переменного тока;
При включении транзистора в схему усиления «с общей барой» устройством можно усиливать (укажите неправильный ответ):
только ток;
Полупроводниковый диод обозначается на электрической схеме:
4)
При протекании тока в прямом направлении через p-n переход:
2)дырки движутся из р в n область, электроны из n в p область;
При повышении температуры полупроводниковые приборы перестают работать из-за:
увеличения числа неосновных носителей;
В вакуумных электронных лампах носители заряда появляются за счет:
3)термоэлектронной эмиссии;
Вакуумная лампа с двумя электродами называется:
диод;
Вакуумная лампа с тремя электродами называется:
2) триод;
Вакуумная лампа с четырьмя электродами называется:
3)тетрод;
Вакуумная лампа с пятью электродами называется:
4)пентод.
Газонаполненная лампа с двумя холодными электродами называется:
2)неоновая;
Газонаполненная лампа с двумя электродами, один из которых подогревной, называется:
газотрон;
Газонаполненная лампа с тремя электродами, один из которых подогревной, называется:
3) тиратрон;