wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Наносистема2

Total questions: 104

Worksheet time: 52mins

Name
Class
Date
1.

Волновая функция

a)

Описывает волны вероятности

b)

Описывает эфирные волны.

c)

Описывает волны интенсивности соответствующих полей.

d)

Описывает волны плотности вероятности.

e)

Не имеет прямого физического смысла

2.

Уравнение непрерывности

a)

b)

3.

 Среднее значение физической величины рассчитывается по формуле

a)

b)

4.

Представление состояния системы в координатном представлении

a)

b)

5.

Собственные функции оператора проекции момента импульса на ось Z имеют вид

a)

b)

6.

Условие ортонормирования собственных функций имеет вид

a)

b)

7.

Предпосылкой создания квантовой механики была проблема

a)

Излучение черного тела.

b)

Проблема эфира.

c)

Проблема конечности скорости передачи взаимодействий.

d)

Проблема неинвариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Галилея.

e)

Проблема устойчивости классических динамических систем

8.

Энергия, соответствующая волне де Бройля, определяется выражением

a)

b)

9.

Разработана нерелятивистская квантовая механика, не учитывающая спин частиц

a)

Шредингер.

b)

Лежандр

c)

Борном.

d)

Паули

e)

Бор

10.

При каждом измерении физической величины

a)

Получаем одно из возможных собственных значений соответствующего оператора.

b)

То же собственное значение соответствующего оператора

c)

Среднее значение.

d)

Вероятное значение физической величины.

e)

Значение пропорционально коэффициенту разложения волновой функции

11.

 Линейность оператора (A = const, B = const)

a)

b)

12.

Полупроводниковый нанокристалл размером всего в несколько нанометров называется

a)

Квантовая точка

b)

Квантовая собака

c)

Бактерия

d)

Амеба

e)

Квантовая пустота

13.

Корпускулярно-волновой дуализм проявляется в следующем случае

a)

В экспериментах по дифракции элементарных частиц на кристаллической решетке.

b)

В экспериментах по дифракции электромагнитных волн.

c)

> В экспериментах по взаимодействию заряженных частиц на расстоянии.

d)

В экспериментах с очень быстрыми заряженными частицами.

e)

В экспериментах по интерференции лазерных лучей от разных источников

14.

Нанотрубка Cn(n,0) называется

a)

NT зигзагообразной конфигурации

b)

графен

c)

фуллерен

d)

НТ хиральной конфигурации

e)

НТ конфигурации "кресло"

15.

Изменение коэффициентов диффузии определяется

a)

Эффекты размера внутреннего типа

b)

Эффекты размера

c)

Эффекты размера внешнего типа

d)

Квантовые эффекты

e)

Классические эффекты

16.

Материалы, спеченные путем контролируемого манипулирования их микроструктурой на атомарном уровне, можно разделить на

a)

три категории

b)

Две категории

c)

Четыре категории

d)

Шесть категорий

e)

Пять категорий

17.

Нитевидные структуры

a)

2D-системы

b)

1D-система

c)

0D-нулемерные структуры

d)

3D-системы

e)

Кубический

18.

 Слоистые структуры

a)

1D-система

b)

2D-системы

c)

0D-нулемерные структуры

d)

3D-системы

e)

Кубический

19.

Нанопоры

a)

0D-нулемерные структуры

b)

2D-системы

c)

1D-система

d)

3D-системы

e)

Кубический

20.

Равноосные кристаллиты

a)

3D-системы

b)

2D-системы

c)

1D-система

d)

0D-нулемерные структуры

e)

Кубический

21.

BaTiO3 проявляет нано-свойства с размерами меньше

a)

120 нм

b)

100 нм

c)

50 нм

d)

150 нм

e)

80 нм

22.

Y2O3 проявляет нано-свойства с размерами меньше

a)

13 нм

b)

100 нм

c)

50 нм

d)

120 нм

e)

80 нм

23.

TiO2 проявляет нано-свойства с размерами меньше

a)

50 нм

b)

100 нм

c)

120 нм

d)

150 нм

e)

80 нм

24.

Cu проявляет нано-свойства с меньшими размерами

a)

100 нм

b)

50 нм

c)

120 нм

d)

150 нм

e)

80 нм

25.

 Волновая функция

a)

Не имеет физического смысла.

b)

Описывает волны эфира.

c)

Описывает волны вероятности.

d)

Описывает волны плотности вероятности

e)

Описывает волны напряжения соответствующих полей

26.

Квадрат модуля волновой функции

a)

имеет физический смысл плотности вероятности.

b)

Тождественно равен единице, если функция нормализована.

c)

Не имеет физического смысла.

d)

Тождественно равно единице.

e)

Дает среднее значение соответствующей физической величины

27.

Каждое физическое значение принимает значения

a)

Только из спектра собственных значений соответствующего оператора.

b)

Только из спектра собственных функций соответствующего оператора.

c)

С вероятностями, равными квадратам собственных функций соответствующего оператора.

d)

С вероятностями, равными квадратам собственных значений соответствующих операторов.

e)

Из спектра собственных значений коммутатора оператора Гамильтона с соответствующим оператором

28.

 Каждое физическое значение принимает значения

a)

С вероятностями, равными квадратам по модулю коэффициентов разложения волновой функции по собственным функциям соответствующего оператора.

b)

Только из спектра собственных функций соответствующего оператора.

c)

С вероятностями, равными квадратам собственных функций соответствующего оператора

d)

С вероятностями, равными квадратам собственных значений соответствующих операторов.

e)

Из спектра собственных значений коммутатора оператора Гамильтона с соответствующим оператором

29.

Среднее значение в квантовой механике равно

a)

Совпадает с предсказанием классической механики для той же задачи

b)

Вычисляется как среднее всех возможных собственных значений соответствующего оператора.

c)

Одно из собственных значений соответствующего оператора.

существуют).

d)

Не имеет физического смысла.

e)

Всегда ноль

30.

Уравнение времени Шрёдингера

a)

является нерелятивистским уравнением.

b)

учитывает спин электрона.

c)

Может использоваться только при неявной зависимости потенциальной энергии от времени.

d)

Нельзя использовать, если есть явная зависимость потенциальной энергии от времени.

e)

представляет собой уравнение для собственных функций оператора Гамильтона

31.

 Стационарное уравнение Шредингера

a)

Может использоваться только при неявной зависимости потенциальной энергии от времени.

b)

учитывает спин электрона.

c)

Это релятивистское уравнение.

d)

Может использоваться для решения задач с субрелятивистскими скоростями.

e)

представляет собой уравнение для собственных функций оператора спина

32.

Проекции спина электрона принимают значения

a)

b)

33.

Магнитное число спинов электрона принимает значения

a)

b)

34.

Орбитальное квантовое число принимает значения

a)

b)

35.

 Орбитальный угловой момент электрона в атоме водорода принимает значения

a)

b)

36.

Магнитное квантовое число принимает значения

a)

b)

37.

Правила отбора регулируют

a)

Допустимые переходы между уровнями энергии

b)

Тип энергетического спектра

c)

Природа дискретного энергетического спектра

d)

Самый низкий уровень энергии

e)

Тип электронных оболочек

38.

 Предпосылкой создания квантовой механики была следующая проблема

a)

Излучение абсолютно черного тела.

b)

Проблема эфира.

c)

Проблема неинвариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Галилея.

d)

Проблема конечности скорости передачи взаимодействий.

e)

Проблема устойчивости классических динамических систем

39.

 Стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

a)

b)

40.

 Временное уравнение Шрёдингера имеет вид

a)

b)

41.

Временное уравнение Шрёдингера имеет вид

a)

b)

42.

Стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

a)

b)

43.

Граница зерна (GB)

a)

Стык двух кристаллических частиц

b)

Поверхность наночастицы

c)

Длина периметра вокруг наночастицы

d)

Объем наночастиц

e)

Мост двух кристаллических частиц

44.

 Два основных типа ГБ:

a)

Вращение и кручение

b)

Удлинение и вращение

c)

Удлинение и кручение

d)

Удлинение и сжатие

e)

Сжатие и кручение

45.

Свободная энергия границы зерна уменьшается, когда

a)

Выделения распространяются от границы

b)

Растворенное вещество отделяется от границы

c)

Длина границы уменьшается

d)

Объем границы уменьшается

e)

Площадь границы уменьшается

46.

Внутренние или неотъемлемые эффекты размера возникают, когда

a)

Увеличена относительная доля зернограничной фазы

b)

Площадь границы уменьшается

c)

Объем границы уменьшается

d)

Происходит сегрегация

e)

Объем границы увеличивается

47.

Возникновение сверхпластичности относится к свойству

a)

Механический

b)

Термодинамический

c)

Термальный

d)

Кинетический

e)

Структурный

48.

Уменьшение энтропии плавления относится к свойству

a)

Термальный

b)

Кинетический

c)

Электрический

d)

Структурный

e)

Термодинамический

49.

Увеличение ширины запрещенной зоны относится к свойству

a)

Электронный

b)

Химический

c)

Электрический

d)

Структурный

e)

Магнитный

50.

Снижение температуры Кюри относится к свойству

a)

Магнитный

b)

Электронный

c)

Химический

d)

Электрический

e)

Структурный

51.

 Повышение проводимости при низких температурах в полуметаллическом Bi связано со свойством

a)

Электронный

b)

Оптический

c)

Электрический

d)

Структурный

e)

Магнитный

52.

Кто открыл фотолюминесценцию в пористом кремнии при ультрафиолетовом возбуждении?

a)

Лэй Кэнем

b)

С. Иидзима

c)

Г. Бинниг

d)

К. Бергер

e)

Глейтер

53.

Эта микроскопия основана на ван-дер-ваальсовом взаимодействии зонда с поверхностью образца.

a)

Атомно-силовая микроскопия

b)

Сканирующая электронная микроскопия

c)

Трансляционная электронная микроскопия

d)

Сканирующая зондовая микроскопия

e)

Сканирующая туннельная микроскопия

54.

Эта микроскопия основана на наличии в дальней зоне излучения полностью идентифицируемых следов взаимодействия света с микрообъектом, находящимся в ближнем световом поле, которое локализовано на расстояниях, много меньших длины волны

a)

Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия

b)

Сканирующая электронная микроскопия

c)

Атомно-силовая микроскопия

d)

Сканирующая зондовая микроскопия

e)

Трансляционная электронная микроскопия

55.

Углеродный наномослой, в котором связи С-С образуют правильные графитовые шестиугольники («соты»), называется

a)

Графен

b)

Графит

c)

Нанотрубка

d)

Карабин

e)

Алмаз

56.

Устоявшееся название наиболее распространенной в сканирующей атомно-силовой микроскопии конструкции микромеханического подвижного зонда, служащего для измерения отклонения зонда и позволяющего исследовать диэлектрические материалы, называется

a)

Консоль

b)

Ручной электрод

c)

Искатель образцов

d)

Электронный сканер

e)

Смарт-контакт

57.

Восходящий подход

a)

Наноманипуляция

b)

Литография

c)

Истощение

d)

Фрезерование

e)

Нисходящий подход

58.

Наиболее распространенные методы, используемые для коммерческого или промышленного производства наночастиц, можно разделить на

a)

Четыре основные группы

b)

Три основные группы

c)

Две основные группы

d)

Шесть основных групп

e)

Пять основных групп

59.

Жидкофазные методы приводят к

a)

Аэрозоли

b)

Шлифовка

c)

Отложение

d)

Фрезерование

e)

Легирование

60.

Наиболее распространенными процессами нагрева или испарения являются

a)

Пламенный пиролиз, проточные реакторы, лазерно-индуцированный пиролиз, лазерное испарение, термическая плазма, микроволновая плазма, напыление, лазерная абляция

b)

Пламенный пиролиз, печные проточные реакторы, термоплазма, микроволновая плазма, напыление

c)

Пламенный пиролиз, лазерное испарение, термоплазма, микроволновая плазма, напыление

d)

Печные проточные реакторы, лазерный пиролиз, лазерное испарение, термическая плазма, микроволновая плазма, напыление

e)

Лазерный пиролиз, лазерное испарение, напыление, лазерная абляция

61.

В процессе CVD пар образуется в реакционной камере за счет

a)

Пиролиз, восстановление, окисление или азотирование

b)

Пламенный пиролиз, лазерный пиролиз, лазерное испарение, напыление, лазерная абляция

c)

Печные проточные реакторы, лазерный пиролиз, лазерная абляция

d)

Пиролиз, восстановление, окисление или гидрирование

e)

Пламенный пиролиз, восстановление, окисление

62.

Одним из самых больших преимуществ магнетронов является

a)

Высокая скорость осаждения

b)

Высокая чистота

c)

Дешевизна

d)

Низкая скорость осаждения

e)

Надежность

63.

Наиболее важным аспектом молекулярно-лучевой эпитаксии является

a)

Низкая скорость осаждения

b)

Дешевизна

c)

Высокая чистота

d)

Высокая скорость осаждения

e)

Надежность

64.

В MBE термин «луч» означает, что

a)

Атомы не взаимодействуют друг с другом

b)

Частицы движутся с одинаковой скоростью

c)

Испарившиеся атомы движутся с одинаковой скоростью

d)

Частицы в пучке имеют максвелловское распределение по скоростям

e)

Частицы в пучке имеют максвелловское распределение энергии

65.

Для обеспечения равномерного роста по своей поверхности в МЛЭ подложка

a)

Повернуто

b)

Уменьшено расстояние от источника

c)

Увеличена площадь

d)

С подогревом

e)

Облучение ультрафиолетом

66.

Конденсация инертного газа (процесс IG) основана на

a)

Уменьшение энергии конденсирующихся атомов за счет столкновений с атомами инертного газа

b)

Повышение температуры конденсирующихся атомов

c)

Повышение температуры атомов конденсирующихся и инертных газов

d)

Повышение давления в камере

e)

Измельчение частиц за счет столкновений с атомами инертного газа

67.

Недостатком пламенного пиролиза является

a)

Агломерированные частицы

b)

Высокие температуры процесса

c)

Неуправляемый процесс

d)

Нестабильность процесса

e)

Невоспроизводимость результатов процесса

68.

В коллоидных методах акустическая кавитация используется для

a)

Контролировать процесс

b)

Уменьшить скорость

c)

Уменьшить температуру процесса

d)

Увеличить температуру процесса

e)

Стабилизировать процесс

69.

Одной из проблем, присущих многим коллоидным методам, является

a)

Старение коллоидных растворов

b)

Загрязнение коллоидных растворов

c)

Нагрев коллоидных растворов

d)

Охлаждение коллоидных растворов

e)

Изменение цвета раствора

70.

За скоростью электроосаждения можно следить

a)

Изменение тока во времени

b)

Изменения температуры

c)

Выбор правильного катализатора

d)

Выбор нужного растворителя

e)

Изменение вязкости раствора

71.

Электроосаждение можно использовать для выращивания функционального материала через

a)

Сложные 3D-маски

b)

Сложные маски OD

c)

Универсальные 2D-маски

d)

Сложные 1D-маски

e)

Сложные 2D-маски

72.

Золь-гель процесс

a)

3 стадии

b)

4 стадии

c)

2 стадии

d)

5 этапов

e)

1 стадия

73.

Продуктом золь-гель технологии являются

a)

Твердый оксидный материал

b)

Нанополимер

c)

Порошки

d)

Очки

e)

Неорганические мембраны

74.

Первый этап золь-гель процесса

a)

Приготовление раствора прекурсора

b)

Проверка чистоты раствора

c)

Подготовка реактора к процессу

d)

Стабилизация температурного режима

e)

Проверка условий безопасности

75.

В процессах нанесения золь-геля последующая обработка

a)

2 основных маршрута

b)

3 основных маршрута

c)

1 базовый маршрут

d)

4 основных маршрута

e)

5 основных маршрутов

76.

Для производства наноструктурированных сплавов необходимо

a)

Холодная сварка

b)

Шлифовка

c)

Горячая сварка

d)

Фрезерование

e)

Плавление

77.

Дополнительная энергия поверхности с радиусом кривизны R может быть рассчитана как напряжение в

a)

уравнение Лапласа

b)

Уравнение Ньютона

c)

Уравнение Эйнштейна

d)

Уравнение Эйлера

e)

Уравнение Больцмана

78.

Процесс спекания начинается, когда порошок нагревается до высоких температур, обычно около

a)

2Tmelt/3

b)

Tmelt/3

c)

4Tmelt/3

d)

3Tmelt/2

e)

3Tmelt/4

79.

Для получения так называемого зеленого тела прессование нанопорошков происходит при

a)

Низкие или умеренные температуры

b)

Высокие температуры

c)

Низкое или умеренное давление

d)

Высокое давление

e)

Большая продолжительность

80.

При полевом спекании процесс консолидации состоит из

a)

2 стадии

b)

3 стадии

c)

4 стадии

d)

5 этапов

e)

1 стадия

81.

Для повышения пластичности наноматериалов предлагается

a)

4 основных понятия

b)

5 основных понятий

c)

3 основных понятия

d)

2 основных понятия

e)

6 основных понятий

82.

Основные аллотропные модификации углерода имеют

a)

4 структуры

b)

6 структур

c)

5 структур

d)

2 структуры

e)

3 структуры

83.

Нанотрубка

a)

1D

b)

Аналогичный графит

c)

0D

d)

2D

e)

3D

84.

Фуллерен

a)

1D

b)

2D

c)

0D

d)

3D

e)

Подобный графен

85.

Графен

a)

2D

b)

0D

c)

1D

d)

3D

e)

Подобный бриллиант

86.

Энергия сцепления молекулы С60 равна

a)

1,4 эВ/атом

b)

1,3 эВ/атом

c)

1,42 эВ/атом

d)

1,5 эВ/атом

e)

1,39 эВ/атом

87.

 Средняя длина связи С-С молекулы С60 составляет

a)

0,144 нм

b)

0,146 нм

c)

0,140 нм

d)

0,143 нм

e)

0,145 нм

88.

Средний диаметр молекулы С60 составляет

a)

0,71 нм

b)

0,73 нм

c)

0,70 нм

d)

0,72 нм

e)

0,74 нм

89.

Энергия связи, приходящаяся на один атом молекулы С60, составляет

a)

7,40 эВ/атом

b)

7,50 эВ/атом

c)

7,45 эВ/атом

d)

7,30 эВ/атом

e)

7,43 эВ/атом

90.

Первый потенциал ионизации молекулы С60 равен

a)

7,58 эВ

b)

7,55 эВ

c)

7,60 эВ

d)

7,59 эВ

e)

7,52 эВ

91.

Край оптического поглощения молекулы С60 равен

a)

1,65 эВ

b)

1,61 эВ

c)

1,64 эВ

d)

1,63 эВ

e)

1,60 эВ

92.

Параметр решетки ГЦК-С60 составляет

a)

1,474 нм

b)

1,454 нм

c)

1,445 нм

d)

1,433 нм

e)

1,440 нм

93.

Длина между молекулами С60-С60 ГЦК-С60 составляет

a)

10,02 нм

b)

10,00 нм

c)

10,12 нм

d)

9,82 нм

e)

10,05 нм

94.

Энергия когезии ГЦК-С60 составляет

a)

1,6 эВ/атом

b)

1,8 эВ/атом

c)

1,9 эВ/атом

d)

1,5 эВ/атом

e)

1,7 эВ/атом

95.

Плотность ГЦК-С60 составляет

a)

1,72 г/см3

b)

1,74 г/см3

c)

1,70 г/см3

d)

1,73 г/см3

e)

1,75 г/см3

96.

Модуль Юнга ГЦК-С60 составляет

a)

15,9 ГПа

b)

15,0 ГПа

c)

15,6 ГПа

d)

15,5 ГПа

e)

15,7 ГПа

97.

Температура плавления ГЦК-С60 составляет

a)

1180 С

b)

1181 С

c)

1189 С

d)

1182 С

e)

1185 С

98.

Статическая диэлектрическая проницаемость ГЦК-С60 составляет

a)

4–4.2

b)

2–4.1

c)

3–4,5

d)

4.2–4.8

e)

4.7–4.9

99.

Край оптического поглощения ГЦК-С60

a)

1,7 эВ

b)

1,5 эВ

c)

1,6 эВ

d)

1,9 эВ

e)

1,4 эВ

100.

Ширина запрещенной зоны ΔEg ГЦК-С60 составляет

a)

1,5–1,7 эВ

b)

1,5 эВ

c)

1,3–1,7 эВ

d)

1,6–1,8 эВ

e)

1,4–1,6 эВ

101.

Молекула С60 имеет

a)

46 собственных частот

b)

48 собственных частот

c)

42 собственных частоты

d)

47 собственных частот

e)

44 собственных частоты

102.

Среди собственных частот есть

a)

10 активных режимов комбинационного рассеяния и 4 активных инфракрасных режима

b)

8 активных режимов комбинационного рассеяния и 4 активных инфракрасных режима

c)

8 активных режимов комбинационного рассеяния и 2 активных инфракрасных режима

d)

12 активных режимов комбинационного рассеяния и 6 активных инфракрасных режимов

e)

10 активных режимов комбинационного рассеяния и 6 активных инфракрасных режимов

103.

Нанотрубка Cn(n,n) называется

a)

НТ конфигурации "кресло"

b)

NT зигзагообразной конфигурации

c)

НТ хиральной конфигурации

d)

графен

e)

фуллерен

104.

Постулаты Бора говорят

a)

Дискретность углового момента.

b)

Дискретность обобщенного импульса.

c)

Дискретность пульса.

d)

Дискретность массы.

e)

Пространственное квантование