NEW
Font size
WorksheetsUji Diagnostik ZP 2024
Total questions: 55
Worksheet time: 28mins
Teorema Bloch menyatakan bahwa fungsi gelombang elektron dalam potensial periodik dapat ditulis sebagai
Gelombang bidang
Fungsi periodik
Hasil kali gelombang bidang dan fungsi periodik
Fungsi Gaussian
Zona Brillouin pertama adalah
Daerah dalam ruang nyata di mana potensial kristal bersifat periodik
Sel Wigner-Seitz dari kisi resiproka
Himpunan semua vektor gelombang yang mungkin untuk elektron dalam kristal
Celah energi antara pita valensi dan pita konduksi
Kerapatan keadaan (DOS) menggambarkan:
Probabilitas menemukan elektron pada tingkat energi tertentu
Jumlah keadaan elektronik yang tersedia per interval energi satuan
Distribusi energi elektron dalam kristal
Kecepatan grup elektron dalam kristal
Energi Fermi adalah:
Tingkat energi tertinggi yang ditempati oleh elektron pada suhu nol mutlak
Energi rata-rata elektron dalam kristal
Energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron dari kristal
Perbedaan energi antara pita valensi dan pita konduksi
Material dengan celah pita energi yang besar (misalnya, 5 eV) kemungkinan besar adalah:
Logam
Isolator
Semikonduktor
Superkonduktor
Material dengan celah pita energi yang kecil (misalnya, 1 eV) dan kerapatan keadaan yang tinggi di dekat energi Fermi kemungkinan besar adalah:
Logam
Isolator
Semikonduktor
Superkonduktor
Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan karakteristik logam?
Konduktivitas listrik tinggi
Celah pita energi yang besar
Kerapatan keadaan yang tinggi pada energi Fermi
Kilau (penampilan mengkilap)
Semikonduktor berbeda dari isolator karena:
Semikonduktor memiliki celah pita energi yang lebih kecil.
Semikonduktor memiliki kerapatan keadaan yang lebih tinggi.
Semikonduktor bersifat kristalin, sedangkan isolator bersifat amorf.
Semikonduktor tidak dapat menghantarkan listrik.
Dalam sel surya, foton dengan energi yang lebih besar dari celah pita energi:
Dipantulkan oleh material
Melewati material tanpa interaksi
Dapat mengeksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi
Menyebabkan material memanas
Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan aplikasi semikonduktor?
Transistor
Sel surya
Serat optik
LED
Mengapa konduktivitas semikonduktor meningkat seiring dengan peningkatan suhu?
Peningkatan getaran kisi meningkatkan pergerakan elektron.
Energi termal mengeksitasi lebih banyak elektron ke pita konduksi.
Celah pita menurun seiring dengan peningkatan suhu.
Atom pengotor menjadi lebih terionisasi.
Apa hubungan antara konsentrasi elektron (n) dan lubang (p) dalam semikonduktor intrinsik?
n > p
n < p
n = p
n = p2
Apa yang dinyatakan oleh hukum aksi massa tentang hasil kali konsentrasi elektron dan lubang dalam semikonduktor pada suhu tertentu?
n * p = konstan
n / p = konstan
n + p = konstan
n - p = konstan
Jenis doping apa yang memasukkan pengotor dengan elektron valensi berlebih ke dalam semikonduktor?
tipe-p
tipe-n
intrinsik
terkompensasi
Bagaimana tingkat Fermi bergeser dalam semikonduktor tipe-n dibandingkan dengan semikonduktor intrinsik?
Bergeser lebih dekat ke pita valensi.
Bergeser lebih dekat ke pita konduksi.
Tetap di tengah celah pita.
Menghilang seluruhnya.
Manakah dari faktor-faktor berikut yang TIDAK secara signifikan memengaruhi mobilitas pembawa muatan dalam semikonduktor?
Massa efektif pembawa
Konsentrasi atom pengotor
Suhu
Lebar celah pita
Apa efek utama dari peningkatan konsentrasi pengotor pada konduktivitas semikonduktor pada tingkat doping rendah?
Konduktivitas menurun karena peningkatan hamburan.
Konduktivitas meningkat karena peningkatan konsentrasi pembawa.
Konduktivitas tetap konstan.
Konduktivitas menjadi tidak dapat diprediksi.
Apa nama daerah di dekat sambungan dioda pn di mana pembawa muatan bergerak habis?
Zona netral
Zona konduksi
Lapisan deplesi
Lapisan akumulasi
Apa arah medan listrik bawaan dalam dioda pn?
Dari sisi-p ke sisi-n
Dari sisi-n ke sisi-p
Sejajar dengan sambungan
Tidak ada medan listrik bawaan.
Bagaimana arus berubah dengan meningkatnya bias maju dalam dioda pn?
Meningkat secara linier
Meningkat secara eksponensial kemudian dibatasi oleh resistansi
Menurun secara eksponensial
Tetap konstan
Apa mekanisme utama yang bertanggung jawab atas aliran arus dalam dioda pn yang bias terbalik?
Pembawa mayoritas berdifusi melintasi sambungan
Pembawa minoritas melayang melintasi sambungan
Penerowongan elektron melalui lapisan deplesi
Kerusakan longsoran
Apa yang terjadi pada lebar lapisan deplesi dalam dioda pn di bawah bias maju?
Meningkat
Menurun
Tetap sama
Menghilang sepenuhnya
Apa lapisan isolasi dalam MOSFET yang memisahkan gerbang dari saluran semikonduktor?
Silikon nitrida
Aluminium oksida
Silikon dioksida
Polisilicon
Apa nama saluran penghantar yang terbentuk dalam MOSFET di bawah pengaruh tegangan gerbang?
Lapisan deplesi
Lapisan akumulasi
Lapisan inversi
Lapisan netral
Bagaimana tegangan gerbang dalam MOSFET mengontrol aliran arus antara sumber dan drain?
Dengan secara langsung memodifikasi lapisan deplesi sumber-drain.
Dengan memodulasi konduktivitas lapisan inversi.
Dengan mengubah tegangan ambang batas sambungan pn.
Dengan mengubah celah pita semikonduktor.
Proses rekombinasi jenis apa yang bertanggung jawab atas emisi cahaya dalam LED?
Rekombinasi non-radiatif
Rekombinasi radiatif
Rekombinasi Auger
Rekombinasi Shockley-Read-Hall
Apa yang menentukan warna cahaya yang dipancarkan oleh LED?
Besarnya arus maju
Lebar lapisan deplesi
Energi celah pita bahan semikonduktor
Jenis dopan yang digunakan
Apa syarat yang diperlukan agar LED memancarkan cahaya?
Bias nol melintasi sambungan pn
Bias terbalik melintasi sambungan pn
Bias maju melintasi sambungan pn
Kerusakan sambungan pn
Mengapa bahan semikonduktor tertentu seperti galium arsenida lebih disukai untuk membuat LED?
Mereka memiliki celah pita langsung, memungkinkan rekombinasi radiatif yang efisien.
Mereka memiliki celah pita tidak langsung, mencegah rekombinasi non-radiatif.
Mereka memiliki celah pita yang sangat sempit, memancarkan cahaya inframerah.
Mereka memiliki celah pita yang sangat lebar, memancarkan cahaya ultraviolet.
Apa yang terjadi pada energi yang dilepaskan selama rekombinasi radiatif dalam LED?
Ini diubah menjadi panas.
Ini dipancarkan sebagai foton cahaya.
Ini digunakan untuk menghasilkan lebih banyak pembawa muatan.
Itu disimpan di lapisan deplesi.
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perilaku makroskopik bahan diamagnetik dalam medan magnet eksternal?
Tertarik kuat ke medan magnet.
Tertarik lemah ke medan magnet.
Tertolak lemah oleh medan magnet.
Tidak terpengaruh oleh medan magnet.
Bahan paramagnetik adalah:
Tertarik kuat ke medan magnet karena penyearah dipol magnet permanen.
Tertolak lemah oleh medan magnet karena dipol magnet yang terinduksi.
Tertarik lemah ke medan magnet karena penyearah dipol magnet permanen.
Tertolak kuat oleh medan magnet karena dipol magnet yang terinduksi.
Asal mula diamagnetisme pada atom adalah:
Penyearah spin elektron dengan medan magnet eksternal.
Perubahan gerak orbital elektron yang diinduksi oleh medan magnet eksternal.
Kehadiran elektron tidak berpasangan.
Interaksi antara spin inti dan medan magnet eksternal.
Paramagnetisme paling kuat ditunjukkan oleh atom dengan:
Kulit elektron yang terisi penuh.
Satu atau lebih elektron tidak berpasangan.
Inti dengan spin bukan nol.
Energi ionisasi yang tinggi.
Manakah dari pernyataan berikut tentang interaksi pertukaran yang benar?
Ini adalah interaksi elektrostatik klasik antara dipol magnet.
Ini adalah interaksi mekanika kuantum yang dapat menyebabkan penyearah spin elektron.
Ini hanya signifikan pada suhu yang sangat tinggi.
Ini bertanggung jawab atas tolakan lemah yang diamati pada bahan diamagnetik.
Interaksi pertukaran lebih menyukai penyearah paralel spin elektron dalam:
Bahan ferromagnetik.
Bahan antiferromagnetik.
Bahan diamagnetik.
Bahan paramagnetik pada suhu tinggi.
Bahan feromagnetik menunjukkan:
Daya tarik lemah ke medan magnet dan tidak ada histeresis.
Daya tarik kuat ke medan magnet dan histeresis.
Tolakan lemah ke medan magnet dan tidak ada histeresis.
Tidak ada respons terhadap medan magnet.
Di atas suhu Curie, bahan feromagnetik biasanya menjadi:
Diamagnetik.
Paramagnetik.
Antiferromagnetik.
Superkonduktor.
Pembentukan domain ferromagnetik terutama didorong oleh minimisasi:
Energi pertukaran.
Energi magnetostatik
Energi panas.
Energi kinetik elektron.
Dalam gambaran spin terlokalisasi tentang magnetisme, momen magnetik dikaitkan dengan:
Elektron yang bergerak bebas di seluruh material.
Elektron yang terlokalisasi di sekitar atom individu.
Fonon, atau getaran kisi.
Pasangan Cooper, seperti dalam superkonduktivitas.
Gambaran pita magnetisme paling tepat diterapkan pada:
Isolator dengan elektron terlokalisasi.
Logam dengan elektron yang berpindah-pindah.
Bahan dengan kopling elektron-fonon yang kuat.
Bahan diamagnetik.
Manakah dari pernyataan berikut tentang suseptibilitas magnetik (χ) yang benar untuk bahan paramagnetik yang mengikuti hukum Curie?
χ tidak bergantung pada suhu.
χ berbanding lurus dengan suhu.
χ berbanding terbalik dengan suhu.
χ bergantung secara eksponensial pada suhu.
Hukum Lenz memainkan peran penting dalam menjelaskan:
Feromagnetisme.
Paramagnetisme.
Diamagnetisme.
Antiferomagnetisme.
Panas jenis zat padat.
Panas jenis zat padat.
Interaksi pertukaran.
Efek fotolistrik.
Radiasi benda hitam.
Sebuah bahan yang ditempatkan dalam medan magnet tidak seragam mengalami gaya menuju daerah dengan kuat medan tertinggi. Bahan ini kemungkinan besar adalah:
Diamagnetik.
Paramagnetik atau feromagnetik.
Hanya feromagnetik.
Superkonduktor.
Ketika gelombang elektromagnetik melewati material dielektrik, manakah dari berikut ini yang terjadi?
Elektron bebas mengalir melalui material, menciptakan arus listrik.
Muatan terikat di dalam material berosilasi, menciptakan dipol listrik.
Material menjadi terpolarisasi secara permanen searah dengan medan listrik.
Medan magnet gelombang diperkuat.
Bagian imajiner dari fungsi dielektrik (ε") terutama terkait dengan fenomena apa?
Pemantulan gelombang elektromagnetik.
Pembiasan gelombang elektromagnetik.
Penyerapan energi dari gelombang elektromagnetik.
Polarisasi material.
Material dengan bagian riil (ε') yang tinggi dan bagian imajiner (ε") yang rendah dari fungsi dielektrik kemungkinan akan berperilaku sebagai:
Konduktor yang baik.
Penyerap cahaya yang kuat
Dielektrik yang baik dengan rugi rendah.
Material dengan indeks bias tinggi dan penyerapan kuat.
Apa efek utama dari bagian riil fungsi dielektrik (ε') pada gelombang elektromagnetik yang melewati material?
Menentukan jumlah energi yang diserap oleh material.
Mempengaruhi kecepatan dan arah gelombang dalam material.
Menyebabkan gelombang dipantulkan sepenuhnya.
Tidak berpengaruh pada gelombang.
Osilasi "di luar fase" dipol dalam material dielektrik terutama disebabkan oleh:
Respons seketika dipol terhadap medan listrik.
Respons tertunda dari dipol karena inersia dan gaya redaman.
Penyelarasan dipol permanen dalam material.
Penciptaan muatan bebas dalam material.
Bagian imajiner dari momen dipol kompleks (p") mewakili:
Pemisahan fisik muatan dalam dipol.
Energi yang diserap dan dihamburkan oleh dipol karena responsnya yang tertunda.
Penyelarasan dipol dengan medan listrik.
Besarnya momen dipol.
Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan mekanisme yang berkontribusi pada bagian imajiner dari fungsi dielektrik?
Polarisasi elektronik
Polarisasi ionik
Polarisasi magnetik
Polarisasi orientasi
Koefisien absorpsi (α) suatu material secara langsung berkaitan dengan:
Bagian riil dari bilangan gelombang.
Bagian imajiner dari bilangan gelombang.
Bagian riil dari fungsi dielektrik.
Kecepatan cahaya dalam material.
Material dengan koefisien absorpsi yang tinggi akan:
Meneruskan sebagian besar cahaya yang datang.
Memantulkan sebagian besar cahaya yang datang.
Menyerap sebagian besar cahaya yang datang.
Memiliki indeks bias yang rendah.
Manakah dari material berikut yang cenderung memiliki rentang frekuensi absorpsi yang luas di seluruh spektrum elektromagnetik?
Kristal sempurna dengan struktur yang sangat teratur.
Logam dengan elektron bebas.
Kaca dengan jaringan atom yang tidak teratur.
Vakum.
