WorksheetsФизика: Вопросы по электронике
Total questions: 62
Worksheet time: 39mins
Потенциальная энергия свободных электронов в металле равна 2 эВ. Какова работа выхода электрона из металла?
2 эВ
1 эВ
4 эВ
0,5 эВ
3,2 эВ
Согласно первому закону Вольта, разность потенциалов двух контактных металлов зависит от: В зависимости от химического состава металлов. Б. Независимо от химического состава металлов. В. В зависимости от температуры металлов.
А и Б.
Только Б
Только Г
Только А
Б и Г
ЭДС замкнутой цепи, содержащей различные металлы в контакте при постоянной температуре: а. Равен алгебраической сумме всех изменений потенциала на контакте. Б. Равен сумме изменений потенциала на краевом контакте. В. Нуль. Г. Равна сумме работы, совершаемой электронами из металлов?
Только Б
Только Б
Только А
А и Б.
Б и Г.
Постоянная термопары равна В/К. Если разность температур припоя 100 К, то какова ЭДС термопары?
2 Б
20 Б
40 Б
1 Б
100 Б
Как изменится средняя скорость теплового движения металлов, если температуру электронов в металлах увеличить в 4 раза?
увеличивается в 2 раза
увеличивается в 4 раза
не меняется
уменьшается в 4 раза
уменьшился в 2 раза
Отношение теплопроводности металлов к их удельной электропроводности в соответствии с законом Видемана-Франца: Ю.Равномерно при той же температуре. Я. Пропорциональна квадрату температуры. У. Пропорционально температуре:
Ю и Я.
Только Ю
Только Я
Только У
Ю и У.
Разность контактных потенциалов последовательно соединенных проводников при одинаковой т
Разность контактных потенциалов последовательно соединенных проводников при одинаковой температуре в соответствии со 2-м законом вольт: O. Независимо от химического состава промежуточных проводников. U. В зависимости от химического состава промежуточных проводников. P. Он определяется разностью контактных потенциалов клеммных проводников:
O и U.
Только O
Только U
Только P
U и P
Разность температур термопар 200 К, ЭДС 45 В. Что такое постоянная термопары?
0,02 В/К
0,01 В/К
1 Б/К
2 В/К
800 В/К
Явления выбросов включают: a. Термоэлектронная эмиссия. Б. Фотоэлектронная эмиссия. В. Второй электронный выпуск. Г. Феномен Зеебека. Д. Феномен Пельтье:
А, Б, В
А, Б, Г
Г, Д
А, Б, Д
Б, В, Г
Номер первого электрона 1020, а номер второго электрона 1022. Чему равен коэффициент испускания второго электрона?
100
10
1000
500
200
Основной принцип работы полупроводниковых морозильников:
явление Пельтье
Термоэлектронная эмиссия
феномен Зеебека
Второй электронный выпуск
Феномен Томсона
Теоретическая прочность кристалла:
τ=baG2π
τ=2G1-νexp-2πba1-ν
Ed=Gb2l4πlnRr
S=k∙lnW
F=σdS
Косвенное напряжение, необходимое для перемещения дислокации:
τ=2G1-νexp-2πba1-ν
τ=baG2π
Ed=Gb2l4πlnRr
S=k∙lnW
F=σdS
Энергия дислокации:
Ed=Gb2l4πlnRr
τ=ba
Энергия дислокации:
Ed=Gb2l4πlnRr
τ=baG2π
τ=2G1-νexp-2πba1-ν
S=k∙lnW
F=σdS
Что такое хороший кристаллический регион?
область реального кристалла, соответствующая идеальному кристаллу
кубовидный кристалл
симметричный кристалл
область тетраэдрического кристалла
высокопрочный кристалл
Что такое контур бургеров?
контур любой формы, построенный на реальном кристалле, переходящий от атома к атому, не выходя за пределы тонкого кристалла
любой фигурный контур, построенный на реальном кристалле, переходящий от атома к атому, не заходя в область тонкого кристалла
любой фигурный контур, построенный на реальном кристалле, переходящий от атома к атому
контур любой формы, построенный на реальном кристалле
область реального кристалла, соответствующая идеальному кристаллу
Как называется область вокруг линейной дислокации, на которую не распространяется линейная теория упругости?
ядро дислокации
контур дислокации
дилатация
катающийся на коньках самолет
винтовой вывих
Какая деформация называется пластической?
независимая от времени деформация, сохраняющаяся даже после получения нагрузки
деформация, не сохраняющаяся даже после получения нагрузки и не зависящая от времени
нестационарная деформация, сохраняющаяся даже после получения нагрузки
деформация, которая не сохраняется даже после получения нагрузки и зависит от времени
периодически повторяющийся
Каким напряжением вызыв
Каким напряжением вызывается пластическая деформация?
косвенное напряжение
нормальное напряжение
напряжение
при очень высоком напряжении
при минимальном напряжении
Что такое молярная теплоемкость вещества?
энергия, необходимая для повышения температуры 1 моля вещества в 10
энергия, необходимая для увеличения количества вещества на 1 моль
энергия, необходимая для увеличения внутренней энергии вещества на 1 Дж.
энергия, необходимая для повышения температуры любого вещества в 10
энергия, необходимая для повышения температуры 1 кг вещества в 10
Дюлонг - Закон Пти
При нагревании любого твердого тела на один градус его атом поглощает такое же количество энергии
количество теплоты, переданное системе, используется для увеличения внутренней энергии системы и ее работы
теплота не передается от холодного тела к нагретому
момент силы равен произведению момента инерции на угловое ускорение
термодинамическая работа равна произведению изменений давления на объем
Формула закона Дюлонг - Пти.
CV=3R
CP=CV+R
CV=i2R
CV=i+22R
CV=i2k
Коэффициент Больцмана, определяющий относительную вероятность
exp-ℏωkT
i2kT
kT
-ℏωkT
i+22R
Средняя энергия квантого осциллятора
E=ℏωexp-ℏωkT-1
E=3NAℏωexp-ℏωkT-1
ℏω=kθэ
exp-ℏωkT
DθDT=3θDT30θDTx3dxex-1
Полная тепловая энергия кристалла
E=3NAℏωexp-ℏωkT-1
E=ℏωexp-ℏωkT-1
ℏω=kθэ
exp-ℏωkT
DθDT=3θDT30θDTx3dxex-1
Выражение для определения характеристической температуры Эйнштейна
ℏω=kθэ
E=ℏωexp-ℏωkT-1
E=3NAℏωexp-ℏωkT-1
exp-ℏωkT
DθDT=3θDT30θDTx3dxex-1
Функция Дебая
DθDT=3θDT30θDTx3dxex-1
E=ℏωexp-ℏωkT-1
E=3NAℏωexp-ℏωkT-1
exp-ℏωkT
ℏω=kθэ
Какова характерная температура Эйнштейна?
температура, при которой теплоемкость начинает быстро уменьшаться
температура, при которой теплоемкость равна нулю
при этой температуре используются понятия классической физики
температура плавления металла
температура испарения металла
Формула для энергии акустических колебаний при высоких ℏω≪kTтемпературах.
E=3RT
E=ℏωexp-ℏωkT-1
E=3NAℏωexp-ℏωkT-1
E=exp-ℏωkT
E=3π4NkθD5TθD4
Формула для энергии акустических колебаний при низких ℏω≫kTтемпературах
E=3π4NkθD5TθD4
E=ℏωexp-ℏωkT-1
E=3NAℏωexp-ℏωkT-1
E=exp-ℏωkT
E=3RT
В чем заключается закон теплоемкости при низких температурах?
CV=γDT3
CP=CV+R
CV=3R
CV=i+22R
CV=i2k
Как называются кванты звука?
фононы
фотоны
кварки
мезоны
бозоны
Какой статистике подчиняются фононы?
Статистика Бозе-Эйнштейна
Статистика Ферми-Дирака
Какой статистике подчиняются фононы?
Статистика Бозе-Эйнштейна
Статистика Ферми-Дирака
статистика Максвелла
Статистика Больцмана
Статистика Эйнштейна
Закон Фурье.
q=-KgradT
CP=CV+R
CV=3R
Kσ=LT
CV=γDT3
Зако Видеман - Франца
Kσ=LT
CP=CV+R
CV=3R
q=-KgradT
CV=γDT3
Длина свободного пробега фонона при низких T<θD температурах:
λ~exp-θDT
λф~1T
λ~T3exp-θDT
λф~T
λ~-θDT
Длина свободного пробега фонона при высоких (T≫θD )температурах:
λф~1T
λ~exp-θDT
λ~T3exp-θDT
λф~T
λ~-θDT
Теплопроводность кристаллов при низких T<θD температурахT<θD
K~T3exp-θDT
K~exp-θDT
K~1T
K~T
K~-θDT
Теплопроводность кристаллов при высоких температурах (T≫θD ) :
K~1T
K~exp-θDT
K~T3exp-θDT
K~T
K~-θDT
Первый закон Фика
J=-DgradC
Kσ=LT
CV=3R
q=-KgradT
CV=γDT3
Дифференциальная форма второго закона Фика для одномерной диффузии
∂C∂t=D∂2C∂x2
Kσ=LT
J=-DgradC
q=-KgradT
CV=γDT3
Электропроводность металлов
104÷106 Ом-1∙см-1
104÷10-10 Ом-1∙см-1
102÷104 Ом-1∙см-1
10-3 Ом-1∙см-1
105÷106 Ом-1∙см-1
Электропроводность диэлектриков
10-10 Ом-1∙см-1
104÷1010 Ом-1∙см-1
102÷104 Ом-1∙см-1
10
Электропроводность диэлектриков
10-3 Ом-1∙см-1
105÷106 Ом-1∙см-1
10-10 Ом-1∙см-1
104÷1010 Ом-1∙см-1
102÷104 Ом-1∙см-1
Электропроводность полупроводников
10-10 Ом-1∙см-1
104÷10-10 Ом-1∙см-1
104÷1010 Ом-1∙см-1
10-3 Ом-1∙см-1
105÷106 Ом-1∙см-1
Транспортные явления: Ц. теплопроводность. Ч. Электрическая проводимость. Ш. Диффузия. Щ. Внутреннее трение:
Ц, Ч и Щ.
Ц, Ш и Щ.
Ч и Ш.
Только Ц
Только Щ
Транспортируемые в процессе теплопроводности:
Энергия
Импульс
Масса
Масса и импульс
заряд
Транспортируются в процессе диффузии:
Масса
заряд
Ничего не переносится
Работа
Энергия и масса
Транспортируются в процессе внутреннего трения:
Импульс
Энергия
Вес
заряженная частица
Энергия, масса
Количество теплоты, прошедшее через единицу поверхности, пропорционально: 1. температурный градиент. 2. градиент плотности. 3. Градиент скорости. 4. время. 5. коэффициент вязкости:
1 и 5
2 и 5.
1 и 4.
2 и 4
1 и 4.
Масса вещества, переносимого с единицы поверхности в результате диффузии, пропорциональна: A. температурный градиент. B. градиент плотности. C. Градиент скорости. D. время. E. к коэффициенту диффузии:
B, C, D
A и D.
A, D, E
B и E
C, D, E
Какая теория объясняет теплоемкость металлов при температурах ниже абсолютного нуля?
Какая теория объясняет теплоемкость металлов при температурах ниже абсолютного нуля?
квантовая теория
законы классической механики
классическая электронная теория
молекулярно-кинетическая теория
законы релятивистской механики
Какие электроны могут участвовать в тепловом движении?
Электроны, находящиеся на уровне, близком к уровню Ферми
Электроны находятся на уровне значительно ниже уровня Ферми
электроны на основном энергетическом уровне
низший уровень электронов
неприемлемые уровни электронов
Уровень Ферми - …
максимальный уровень, заполненный электронами
самый нижний уровень, заполненный электронами
уровень, не заполненный электронами
уровень, частично заполненный электронами
уровень свободной энергии
Диффузия, которая ограничивается перемещением атомов одного элемента в решетке к другому, называется...
атомная диффузия
электронная диффузия
молекулярная диффузия
массовая диффузия
диффузия частиц
Вероятность перехода атома из одного состояния равновесия в другое в узле кристаллической решетки:
Pm=ν0exp-EmkT
Pm~exp-θDT
Pm=T3exp-θDT
Pm~T
Pm~-θDT
Средняя скорость вакансии внутри кристалла:
υ=δτ0exp-EmkT
υm=ν0exp-EmkT
Vm~exp-θDT
V=T3exp-θDT
υ=δτ0exp-EmkT
