Главная страница
Случайная страница
КАТЕГОРИИ:
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Электрический ток в различных средах
А 1
| Какое из явлений можно назвать электрическим током?
|
| 1) Движение молоточка в электрическом звонке перед ударом о звонковую чашу
2) Поворот стрелки компаса на север при ориентировании на местности
3) Полет молекулы водорода между двумя заряженными шариками
4) Разряд молнии во время грозы
|
| А 2
| Ток в металлах создаётся движением
|
| 1) электронов
2) только положительных ионов
3) отрицательных и положительных ионов
4) только отрицательных ионов
|
| А 3
| Какие частицы находятся в узлах решетки металла?
|
| 1) Нейтральные атомы
2) Электроны
3) Отрицательные ионы
4) Положительные ионы
| А 4
| Электрический ток в газах обусловлен упорядоченным движением
|
| 1) только электронов
2) только отрицательных ионов
3) только положительных ионов
4) отрицательных и положительных ионов, электронов
|
| А 5
| Какими носителями электрического заряда создается ток в металлах и полупроводниках?
1) И в металлах, и в полупроводниках – только электронами
2) В металлах – только электронами, а в полупроводниках – только дырками
3) В металлах и в полупроводниках – ионами
4) В металлах – только электронами, в полупроводниках – электронами и дырками
| | | |
А 6
| Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в газах и электролитах?
1) И в газах, и в электролитах – только ионами
2) В газах только ионами, в электролитах – ионами и электронами
3) В газах – электронами и ионами, в электролитах – только ионами
4) И в газах, и в электролитах – только электронами
| А 7
| Какими носителями электрического заряда создается ток в водном растворе щелочи?
1) Только ионами
2) Электронами и ионами
3) Электронами и «дырками»
4) Только электронами
| А 8
| Какими носителями заряда создается электрический ток в растворах и расплавах электролитов?
1) Только электронами
2) Электронами и «дырками»
3) Только ионами
4) Электронами и ионами
| А 9
| Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в водном растворе поваренной соли?
1) Только ионами
2) Электронами и ионами
3) Электронами и «дырками»
4) Только электронами
| А 10
| Носителями тока в растворах и расплавах солей являются
|
| 1) ионы
| 2) электроны
|
| 3) дырки
| 4) молекулы
| А 11
| Известно, что раствор соляной кислоты в воде проводит электрический ток. Это объясняется тем, что в растворе кислоты присутствуют
|
| 1) свободные ионы
| 2) свободные электроны
|
| 3) дырки
| 4) атомы металлов
| А 12
| Известно, что раствор поваренной соли в воде хорошо проводит электрический ток, а раствор сахара в воде — плохо. Это объясняется тем, что при растворении соли в воде появляются
1) положительные ионы, а при растворении сахара – отрицательные ионы
2) свободные ионы, а при растворении сахара - электроны
3) свободные ионы, а при растворении сахара свободные ионы не появляются
4) появляются электроны, а при растворении сахара — электроны не появляются
|
А 13
| Известно, что раствор соли в воде хороший проводник электрического тока, а раствор парафина в керосине является диэлектриком. Это объясняется тем, что при растворении соли в воде появляются
1) положительные ионы, а при растворении парафина в керосине - отрицательные
2) свободные ионы, а при растворении парафина в керосине — свободные электроны
3) свободные ионы, а при растворении парафина в керосине - нет
4) свободные электроны, а при растворении парафина - нет
| А 14
| Известно, что раствор лимонной кислоты в воде является хорошим проводником электрического тока, а раствор сахара в воде - плохим. Это объясняется тем, что при растворении лимонной кислоты в воде появляются
1) положительные ионы, а при растворении сахара - отрицательные ионы
2) положительные и отрицательные ионы, а при растворении сахара - электроны
3) положительные и отрицательные ионы, а при растворений сахара ионы не появляются
4) появляются электроны, а при растворении сахара – электроны не появляются
| А 15
| Перенос вещества происходит в случае прохождения электрического тока через
|
| 1) металлы и полупроводники
2) полупроводники и электролиты
3) газы и полупроводники
4) электролиты и газы
|
| А 16
| В каких средах при прохождении тока не происходит переноса вещества?
|
| 1) В металлах и полупроводниках
2) В полупроводниках и электролитах
3) В газах и полупроводниках
4) В электролитах и газах
| А 17
| Ученица опустила электроды в сосуд с раствором электролита, затем подсоединила их к источнику электрического тока и в течение некоторого времени пропускала через раствор электрический ток. В своём отсчете она записала: «На одном из электродов выделились пузырьки». Это утверждение является
|
| 1) теоретическим выводом
2) экспериментальным фактом
3) гипотезой
4) объяснением факта
|
| А 18
| Электрическая цепь, изображен-ная на рисунке, включает в себя сосуд со слабым раствором поваренной соли ( ) и опущенными в него двумя электродами. При замыкании ключа возникнет направленное движение ионов натрия
|
|
| 1) вверх 2) вниз
| 3) вправо4) влево
| А 19
| Электрическая цепь, изображен-ная на рисунке, включает в себя сосуд со слабым раствором поваренной соли ( ) и опущенными в него двумя электродами. При замкнутом ключе возникнет направленное движение ионов хлора
|
|
| 1) вверх 2) вниз
| 3) вправо4) влево
| А 20
| Электрическая цепь, изображенная на рисунке, включает в себя сосуд с раствором медного купо-роса и опущенными в него двумя электродами. При замкнутом ключе возникнет направленное движение ионов меди
|
|
| 1) вверх 2) вниз
| 3) вправо 4) влево
| А 21
| Электрическая цепь, изображен-ная на рисунке, включает в себя сосуд с раствором медного купороса и опущен-ными в него электродами. При замкнутом ключе возникнет упорядоченное движение сульфат- ионов
|
|
| 1) вверх 2) вниз
| 3) вправо 4) влево
| А 22
| Электрическая цепь, изображен-ная на рисунке, включает в себя сосуд со слабым растворам медного купороса и опущенными в него двумя электродами. При замыкании ключа металлическая медь будет
|
|
| 1) оседать на электроде А
| 2) оседать на электроде В
|
| 3) уходить в воздух
| 4) оседать на дне
| А 23
| На рисунке показаны два сосуда с раствором медного купороса, соединенные последовательно с источником тока, напряжение на выходных клеммах которого и полярность клемм заданы. На каких из угольных электродов, опущенных в сосуды, будет выделяться медь при пропускании тока через раствор?
|
|
| 1) Только на 1
| 2) Только на 4
|
| 3) Только на 2 и 3
| 4) Только на 2 и 4
|
А 24
| Известно, что между расположенными в воздухе положительным и отрицательным электродами при малой разности потенциалов электрический ток не течет, а при большой разности потенциалов - между электродами проскакивает искра. Это объясняется тем, что при большой разности потенциалов в воздухе образуются
1) только положительные ионы
2) только отрицательные ионы
3) только свободные электроны
4) и положительные ионы, и отрицательные ионы, и свободные электроны
| А 25
| Какими носителями электрического заряда может создаваться ток в полупроводниках, не содержащих примесей?
1) Только электронами
2) Только ионами
3) Электронами и ионами
4) Электронами и «дырками»
|
А 26
| В каких из перечисленных ниже технических устройствах использованы достижения в области физики полупроводников?
А. солнечная батарея
Б. компьютер
В. радиоприемники
|
| 1) только в А
| 2) только в Б
|
| 3) только в В
| 4) и в А, и в Б, и в В
| А 27
| Выберите фамилию нашего соотечественника, получившего Нобелевскую премию за исследование полупроводников, использующихся в лазерах, средствах мобильной связи
|
| 1) Басов
| 2) Прохоров
|
| 3) Гинзбург
| 4) Алферов
| А 28
| Существенное уменьшение сопротивления полупроводников при нагревании объясняется
А: увеличением числа свободных носителей заряда
Б: увеличением скорости дрейфа свободных электронов
|
| 1) только А2) только Б
| 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б
| А 29
| При нагревании на несколько градусов сопротивление полупроводника без примесей уменьшилось в 100 раз. Это объясняется тем, что
|
| 1) примерно в 100 раз увеличилась скорость направленного движения свободных носителей заряда
2) примерно в 100 раз увеличилась концентрация свободных носителей заряда
3) примерно в 10 раз увеличилась и концентрация свободных носителей заряда, и скорость их направленного движения
4) примерно в 1000 раз увеличилась концентрация свободных носителей и в 10 раз уменьшилась скорость их направленного движения
|
| А 30
| Стержни из металла и полупроводника нагревают на градусов каждый. При этом
|
| 1) сопротивление обоих стержней уменьшается
2) сопротивление обоих стержней увеличивается
3) сопротивление металлического стержня уменьшается, а сопротивление стержня из полупроводника увеличивается
4) сопротивление металлического стержня увеличивается, а сопротивление стержня из полупроводника уменьшается
|
| А 31
| Какой тип проводимости преобладает в полупроводниковых материалах с донорными примесями?
1) Электронный
2) Дырочный
3) В равной степени электронный и дырочный
4) Ионный
| | | | |
А 32
| Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с акцепторными примесями?
1) В основном электронной
2) В основном дырочной
3) В равной степени электронной и дырочной
4) Ионный
| А 33
| Концентрацию донорной примеси в полупроводнике увеличивают в два раза. При этом примерно в 2 раза
|
| 1) увеличивается электронная проводимость
2) уменьшается электронная проводимость
3) увеличивается дырочная проводимость
4) уменьшается дырочная проводимость
|
| А 34
| Концентрацию акцепторной примеси в полупроводнике увеличивают в два раза. При этом примерно в 2 раза
|
| 1) увеличивается электронная проводимость
2) уменьшается электронная проводимость
3) увеличивается дырочная проводимость
4) уменьшается дырочная проводимость
| А 35
| В четырехвалентный кремний добавили в первый раз трехвалентный индий, а во второй раз пятивалентный фосфор. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?
1) В I – дырочной, во II – электронной
2) В I – электронной, во II –дырочной
3) В обоих случаях электронной
4) В обоих случаях дырочной
| А 36
| В четырехвалентный кремний добавили в первый раз трехвалентный галлий, а второй раз - пятивалентный мышьяк. Каким типом проводимости в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?
1) В I – дырочной, во II – электронной
2) В I – электронной, во II –дырочной
3) В обоих случаях электронной
4) В обоих случаях дырочной
| А 37
| В четырехвалентный кремний добавили в первый раз трехвалентный галлий, а второй раз - пятивалентную сурьму. Какого типа проводимостью в основном будет обладать полупроводник в каждом случае?
1) В I – электронной, во II –дырочной
2) В I – дырочной, во II – электронной
3) В обоих случаях электронной
4) В обоих случаях дырочной
| | | |
А 42
| Какой из графиков, представленных на рисунке, соответствует вольт-амперной характеристике полупроводникового диода, включенного в прямом направлении?
|
|
|
|
|
|
| 1)
| 2)
| 3)
| 4)
| А 43
| Электронная пушка создаёт пучок электронов в стеклянной вакуумированной камере. Все электроны, покинувшие раскаленный катод пушки, покидают катод и ударяются в экран электронно-лучевой трубки. Если увеличить ускоряющее напряжение в пушке в 2 раза, то сила тока, идущего в вакууме через трубку
|
| 1) не изменится
2) возрастет примерно в раз
3) возрастет примерно в 2 раза
4) возрастет примерно в 4 раза
|
|
| | | | | | |
В 1
| Какова примерно концентрация носителей заряда в полупроводнике -типа, если он получен добавлением трехвалентного металла в германий (число атомов примеси составляет 0, 01% от числа атомов германия в кристалле). Собственной проводимостью германия можно пренебречь, плотность его считать равной 5400 кг/м3. Ответ умножьте на 10-25, округлите до одного знака после запятой. Молярная масса германия 0, 0725 кг/моль.
|
С 1
| Вакуумный диод, у которого анод (положительный электрод) и катод (отрицательный электрод) — параллельные пластины, работает в режиме, когда между током и напряжением выполняется соотношение I = аU 3/2 (где а — некоторая постоянная величина). Во сколько раз увеличится сила, действующая на анод вследствие удара электронов, если напряжение на диоде увеличить в два раза? Начальную скорость вылетающих электронов считать равной нулю.
|
|