wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

materiałoznaws

Total questions: 46

Worksheet time: 24mins

Name
Class
Date
1.

W ciele stałym atomy znajdują się w ściśle określonych pozycjach – węzłach. Położenia węzłów mogą tworzyć:

a)

strukturę krystaliczną

strukturę amorficzną

b)

wakanse

atomy międzywęzłowe

c)

dziury

d)

cząsteczki symetryczne

cząsteczki niesymetryczne

2.

Zjawisko Seebeck’a:

a)

nazywa się powstawanie siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwie spoiny lub złącza wykonane przez połączenie dwóch różnych materiałów przewodzących, jeśli złącza teznajdują się w różnych temperaturach.

b)

polega na wydzielaniu lub pochłanianiu ciepła, dodatkowo do ciepła Joule’a-Lentz’a, przy przepływie prądu stałego wzdłuż próbki z jednorodnego materiału (pół)prze-wodzącego, w warunkach występowania na niej różnicy temperatur.

c)

temperatura spoin wykonanych z różnych metali zależy od kierunku prądu przepływającego przez te spoiny. W przypadku dwóch spoin wykonanych z różnych materiałów przewodzących podczas przepływu prądu stałego jedna z nich się nagrzewa zaś druga chłodzi. Efekt wydzielania ciepła jest niezależny od ciepła Joule’a-Lentz’a i posiada inną naturę.

3.

Zjawisko Thomson’a:

a)

nazywa się powstawanie siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwie spoiny lub złącza wykonane przez połączenie dwóch różnych materiałów przewodzących, jeśli złącza te znajdują się w różnych temperaturach.

b)

polega na wydzielaniu lub pochłanianiu ciepła, dodatkowo do ciepła Joule’a-Lentz’a, przy przepływie prądu stałego wzdłuż próbki z jednorodnego materiału (pół)prze-wodzącego, w warunkach występowania na niej różnicy temperatur.

c)

temperatura spoin wykonanych z różnych metali zależy od kierunku prądu przepływającego przez te spoiny. W przypadku dwóch spoin wykonanych z różnych materiałów przewodzących podczas przepływu prądu stałego jedna z nich się nagrzewa zaś druga chłodzi. Efekt wydzielania ciepła jest niezależny od ciepła Joule’a-Lentz’a i posiada inną naturę.

4.

Zjawisko Peltiera:

a)

temperatura spoin wykonanych z różnych metali zależy od kierunku prądu przepływającego przez te spoiny. W przypadku dwóch spoin wykonanych z różnych materiałów przewodzących podczas przepływu prądu stałego jedna z nich się nagrzewa zaś druga chłodzi. Efekt wydzielania ciepła jest niezależny od ciepła Joule’a-Lentz’a i posiada inną naturę.

b)

polega na wydzielaniu lub pochłanianiu ciepła, dodatkowo do ciepła Joule’a-Lentz’a, przy przepływie prądu stałego wzdłuż próbki z jednorodnego materiału (pół)prze-wodzącego, w warunkach występowania na niej różnicy temperatur.

c)

nazywa się powstawanie siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwie spoiny lub złącza wykonane przez połączenie dwóch różnych materiałów przewodzących, jeśli złącza te znajdują się w różnych temperaturach.

5.

mechanizm starzeniowy polega na:

a)

polega na zachwianiu równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym na skutek strat dielektrycznych a zdolnością pochłaniania ciepła przez materiał i oddawania go do otoczenia

b)

występuje na skutek długotrwałego narażenia wyładowania niezupełne lub niekorzystne warunki środowiskowe

c)

polega na zniszczeniu materiału procesami elektronowymi (elektronowa jonizacja zderzeniowa, procesy emisji polowej,przebicie wolnych przestrzeni – np. wtrąceń gazowych) i zachodzi w bardzo krótkim czasie

d)

polega na powstaniu wyładowań niezupełnych w szczelinach gazowych lub w miejscach ze znacznie zwiększonym polem elektrycznym (zanieczyszczenia, niejednorodności)

e)

polega na zniszczeniu materiału procesami elektronowymi (elektronowa jonizacja zderzeniowa, procesy emisji polowej,przebicie wolnych przestrzeni – np. wtrąceń gazowych) i zachodzi w bardzo krótkim czasie

6.

mechanizm jonizacyjny polega na:

a)

występuje na skutek długotrwałego narażenia wyładowania niezupełne lub niekorzystne warunki środowiskowe

b)

polega na zniszczeniu materiału procesami elektronowymi (elektronowa jonizacja zderzeniowa, procesy emisji polowej,przebicie wolnych przestrzeni – np. wtrąceń gazowych) i zachodzi w bardzo krótkim czasie

c)

polega na odkształceniu się materiału pod wpływem naprężeń wywołanych silnym polem elektrycznym

d)

polega na powstaniu wyładowań niezupełnych w szczelinach gazowych lub w miejscach ze znacznie zwiększonym polem elektrycznym (zanieczyszczenia, niejednorodności)

e)

polega na zachwianiu równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym na skutek strat dielektrycznych a zdolnością pochłaniania ciepła przez materiał i oddawania go do otoczenia

7.

mechanizm elektromechaniczny polega na:

a)

występuje na skutek długotrwałego narażenia wyładowania niezupełne lub niekorzystne warunki środowiskowe

b)

polega na zniszczeniu materiału procesami elektronowymi (elektronowa jonizacja zderzeniowa, procesy emisji polowej,przebicie wolnych przestrzeni – np. wtrąceń gazowych) i zachodzi w bardzo krótkim czasie

c)

polega na zachwianiu równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym na skutek strat dielektrycznych a zdolnością pochłaniania ciepła przez materiał i oddawania go do otoczenia

d)

polega na odkształceniu się materiału pod wpływem naprężeń wywołanych silnym polem elektrycznym

e)

polega na powstaniu wyładowań niezupełnych w szczelinach gazowych lub w miejscach ze znacznie zwiększonym polem elektrycznym (zanieczyszczenia, niejednorodności)

8.

mechanizm cieplny polega na:

a)

polega na zniszczeniu materiału procesami elektronowymi (elektronowa jonizacja zderzeniowa, procesy emisji polowej,przebicie wolnych przestrzeni – np. wtrąceń gazowych) i zachodzi w bardzo krótkim czasie

b)

polega na odkształceniu się materiału pod wpływem naprężeń wywołanych silnym polem elektrycznym

c)

polega na zachwianiu równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym na skutek strat dielektrycznych a zdolnością pochłaniania ciepła przez materiał i oddawania go do otoczenia

d)

występuje na skutek długotrwałego narażenia wyładowania niezupełne lub niekorzystne warunki środowiskowe

e)

polega na powstaniu wyładowań niezupełnych w szczelinach gazowych lub w miejscach ze znacznie zwiększonym polem elektrycznym (zanieczyszczenia, niejednorodności)

9.

Mechanizm elektronowy polega na:

a)

polega na zniszczeniu materiału procesami elektronowymi (elektronowa jonizacja zderzeniowa, procesy emisji polowej,przebicie wolnych przestrzeni – np. wtrąceń gazowych) i zachodzi w bardzo krótkim czasie

b)

polega na zachwianiu równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym na skutek strat dielektrycznych a zdolnością pochłaniania ciepła przez materiał i oddawania go do otoczenia

c)

polega na odkształceniu się materiału pod wpływem naprężeń wywołanych silnym polem elektrycznym

d)

polega na powstaniu wyładowań niezupełnych w szczelinach gazowych lub w miejscach ze znacznie zwiększonym polem elektrycznym (zanieczyszczenia, niejednorodności)

e)

występuje na skutek długotrwałego narażenia wyładowania niezupełne lub niekorzystne warunki środowiskowe

10.

Mikroskopowe Prawo Ohma opisane jest wzorem:

a)

j=σEj=\sigma\cdot E

b)

σ=neμe\sigma=n\cdot e\cdot\mu_e

c)

μe=vdE\mu_e=\frac{v_d}{E}

11.

Dla makroskopowej próbki materiału, w formie płasko-równoległej płyty - jak na rysunku poniżej, które wzory są poprawne?

a)

ρ=Ej\rho=\frac{E}{j}

b)

E=UdE=\frac{U}{d}

c)

j=Isj=\frac{I}{s}

d)

ρ=RSd\rho=R\cdot\frac{S}{d}

12.

Wzór na konduktywność, uwzględniający koncentrację nośników ładunku oraz ich ruchliwość to:

a)

σ=neμe\sigma=n\cdot e\cdot\mu_e

b)

σ=neT\sigma=n\cdot e\cdot T

c)

σ=nevd\sigma=n\cdot e\cdot v_d

13.

Stosunek średniej prędkości dryftu elektronów jaką uzyskują one w polu elektrycznym o natężeniu do wartości tego pola. Który wzór opisuje daną zależność?

a)

μe=vdE\mu_e=\frac{v_d}{E}

b)

a=Eema=\frac{E\cdot e}{m^{\circ}}

c)

Fe=eEF_e=e\cdot E

14.

parametry σ\sigma oraz ρ\rho są zależne od jakiego czynnika?

a)

temperatury

b)

mocy

c)

masy

15.

Grafika przedstawia ruch elektronu w sieci krystalicznej ciała stałego. Dla jakiej temperatury taka sytuacja zajdzie?

a)

T=0 K

b)

T<0 K

c)

T>0 K

16.

Ze wzrostem temperatury, konduktywność:

a)

maleje

b)

zwiększa się

c)

nie zmienia się

17.

Dla jakiego ekstremum, ruchliwość nośników rozpraszanych na defektach sieci w postaci domieszek w roztworze składników A i B, ma najmniejszą wartość?

a)

x=0.5

b)

x=0.2

c)

x=0.8

d)

x=1

18.

Metale czyste to:

a)

metale złożone z metali A i B

b)

metale bez domieszek

c)

metale bez defektów strukturalnych

19.

Rezystywność metali czystych mieści się w granicach

a)

1,5  50 1010[Ωm]1,5\ -\ 50\ \cdot10^{-10}\left[\Omega m\right]

b)

1,5  50 103[Ωm]1,5\ -\ 50\ \cdot10^{-3}\left[\Omega m\right]

c)

1,5  50 108[Ωm]1,5\ -\ 50\ \cdot10^{-8}\left[\Omega m\right]

20.

Wraz ze wzrostem temperatury, rezystywność

a)

maleje

b)

zwiększa się

c)

nie zmienia się

21.

Dla stopów wartość TWR (temperaturowego współczynnika rezystywności) w porównaniu z metalami czystymi jest:

a)

mniejsza

b)

większa

c)

taka sama

22.

Gdzie na rysunku znajduje się pasmo przewodnictwa?

a)

pomiędzy Wc oraz WvW_c\ oraz\ W_v

b)

nad Wcnad\ W_c

c)

pod Wvpod\ W_v

23.

Pasmo walencyjne znajduje się:

a)

W obszarze WgW\ obszarze\ W_g

b)

pod Wvpod\ W_v

c)

nad Wcnad\ W_c

24.

Przedstawiona grafika przedstawia

a)

statystykę Fermiego-Diraca

b)

rozkład Ohma

c)

wytrzymałość dielektryczną

25.

Półprzewodniki, w których na skutek zerwania wiązań kowalencyjnych dla T > 0K pojawiają się jednakowe koncentracje e i h nazywamy:

a)

półprzewodnikami domieszkowymi

b)

półprzewodnikami donorowymi

c)

półprzewodnikami samoistnymi

26.

Diamagnetyk opisany jest:

a)

χ<0\chi<0

b)

0<χ<10<\chi<1

c)

χ>1\chi>1

27.

ferromagnetyk opisany jest:

a)

χ>1\chi>1

b)

0<χ<10<\chi<1

c)

χ<0\chi<0

28.

Do diamagnetyków należą:

a)

wszystkie gazy szlachetne

b)

cynk

c)

złoto

d)

krzem

e)

alkohol

29.

Prawo Curie, opisane wzorem χ=constT\chi=\frac{const}{T} , jest charakterystyczna dla:

a)

diamagnetyków

b)

ferromagnetyków

c)

paramagnetyków

30.

Do paramagnetyków należą:

a)

glin

b)

chlorek żelaza

c)

powietrze

d)

tlenek azotu

e)

ciekły i stały tlen

31.

Dla T>TcT>T_c , który magnetyk staje się paramagnetykiem?

a)

ferromagnetyk

b)

diamagnetyk

32.

W polu magnetycznym został poddany

a)

diamagnetyk

b)

ferromagnetyk

c)

paramagnetyk

33.

Przenikalność magnetyczna materiałów ferromagnetycznych zależy od natężenia pola magnetycznego H. W konsekwencji indukcja magnetyczna B = μH również zależy nieliniowo od wymuszenia H oraz od tego, czy natężenie H się zwiększa czy maleje,ogólnie od tego, jaki był uprzedni stan namagnesowania danego materiału, czyli tzw.przeszłość magnetyczna. Zależność tę przedstawia

a)

pętla histerezy

b)

krzywa magnesowania

c)

statystyka Fermiego-Diraca

d)

efekt Halla

34.

Rysunek przedstawia pętlę histerezy dla materiału

a)

magnetycznie twardego

b)

magnetycznie miękkiego

35.

Przedstawiona pętla histerezy jest dla materiału:

a)

magnetycznie miękkiego

b)

magnetycznie twardego

36.

Która z metod pomiarowych umożliwia wyznaczenie dynamicznych pętli histerezy?

a)

Metoda ferrometryczna i oscylograficzna

b)

Metoda kompensacyjna i mostkowa

c)

Metoda techniczna

37.

Grafika przedstawia stratę mocy pola elektromagnetycznego w jednostce masy próbki podczas jej przemagnesowywania. Definiowane tak jest pojęcie:

a)

Straty magnetycznej na histerezie

b)

strumienia magnetycznego

c)

prawa przepływu

38.

Materiały z przerwą zabronioną o szerokości Wg < 2 eVW_g\ <\ 2\ eV , to

a)

przewodniki

b)

półprzewodniki

c)

dielektryki

39.

Przykładem struktury amorficznej jest

a)

szkło okienne

b)

kevlar

c)

szkła metaliczne

d)

bursztyn

40.

Grafika przedstawia ułożenie jakiej struktury?

a)

krystalicznej

b)

amorficznej

41.

Grafika przedstawia jaki defekt punktowy?

a)

wakanse

b)

dziury

c)

atomy międzywęzłowe

d)

dyslokację krawędziową

42.

Jednoczesne utworzenie wakansu i atomu międzywęzłowego. Jak nazywa się dany defekt?

a)

defekt Frenkla

b)

defekt Schottky'ego

c)

defekt Ohm'a

d)

defekt Fermiego-Diraca

43.

Atomy zerwanych wiązań dyfundują na powierzchnię. Jaki to jest defekt?

a)

defekt Fermiego-Diraca

b)

defekt Frenkla

c)

defekt Schottky'ego

44.

W oparciu o wartość konduktywności zmierzoną w temperaturze pokojowej, półprzewodnik charakteryzuje się jaką zależnością?

a)

103σ[Ωm]110^3\le\sigma\left[\Omega m\right]^{-1}

b)

106σ103[Ωm]110^{-6}\le\sigma\le10^3\left[\Omega m\right]^{-1}

c)

σ106[Ωm]1\sigma\le10^{-6}\left[\Omega m\right]^{-1}

45.

W oparciu o wartość konduktywności zmierzoną w temperaturze pokojowej, dielektryk charakteryzuje się jaką zależnością?

a)

σ106[Ωm]1\sigma\le10^{-6}\left[\Omega m\right]^{-1}

b)

103σ[Ωm]110^3\le\sigma\left[\Omega m\right]^{-1}

c)

106σ103[Ωm]110^{-6}\le\sigma\le10^3\left[\Omega m\right]^{-1}

46.

Materiał z szeroką przerwą zabronioną, tzn.

Wg >2 eVW_g\ >2\ eV , to

a)

przewodnik

b)

półprzewodnik

c)

dielektryk