A、半导体处于热平衡状态时,有确定的载流子浓度,即平衡载流子,且。
B、半导体处于热平衡状态时,整个材料具有统一的费米能级。
C、半导体处于热平衡状态时,载流子的产生过程与复合过程达到动态平衡。
D、在外界作用下,半导体中额外产生了载流子,即非平衡载流子,半导体进入非平衡状态。
E、在外界作用下,如果载流子的产生过程与复合过程达到动态平衡,载流子浓度具有确定的值,此时半导体为热平衡态。
F、在外界作用下,稳定时,载流子的产生过程与复合过程达到动态平衡,载流子浓度具有确定的值,但此时半导体为非平衡态。
G、半导体处于非平衡态时,整个材料不具有统一的费米能级。
H、半导体处于非平衡态时,导带电子的分布用导带准费米能级表征,价带空穴的分布用价带准费米能级表征。
第1题
A、非平衡状态是一定温度下的不稳定状态。
B、非平衡状态一般是由外界作用引起的。
C、非平衡状态只在非简并半导体中存在。
D、非平衡状态下,多子和少子浓度均偏离热平衡状态。
E、对半导体施加光照就会产生非平衡载流子
F、非平衡状态下,其主要作用的的往往是少数载流子
第2题
A、稳态热传导时材料各处的温度仅d是位置的函数
B、非稳态热传导时材料各处的温度即是时间的函数可是位置的函数
C、非稳态热传导时考虑了棒与环境的热量交换
D、在相同加热和冷却条件下,密度和热容相似的材料热导率越高,材料各处的温差越小
第3题
A、在一定的温度下,稳定状态下的半导体只有一个费米能级
B、准费米能级的分裂的大小直接反映出半导体偏离热平衡态的程度。
C、在一定的温度的非平衡状态下,载流子浓度积仍然是一个常数
D、少子准费米能级的偏离程度大于多子准费米能级的偏离程度
E、对于电子来说,导带费米能级和价带费米能级都是全局性的
F、在非平衡状态下,多子准费米能级的位置并没有发生偏离
第5题
A.以Arrhenius指数方程为基础的加速实验法,只有热分解反应,且活化能在41.8-125.4Kj/mol时才适用
B.经典恒温法应用于均相系统一般得出较满意的结果,对于非均相系统(如混悬液、乳浊液等)通常误差较大
C.Arrhenius指数方程式假设活化能不随温度变化提出的,只考虑温度对反应速度的影响。因此,在加速实验中,其他条件(如溶液的pH)应保持恒定
D.加速实验测出的有效期为预测有效期,应与留样观察的结果对照,才能得出产品实质的有效期
E.以上都对
第6题
A.以Arrhenius指数方程为基础的加速试验法,只有热分解反应,且活化能在41.8~125.4kJ/mol时才适用
B.经典恒温法应用于均相系统一般得出较满意的结果,对于非均相系统(如混悬液、乳浊液等)通常误差较大
C.Arrhenius指数方程式假设活化能不随温度变化提出的,只考虑温度对反应速度的影响。因此,在加速试验中,其他条件(如溶液的pH)应保持恒定
D.加速试验测出的有效期为预测有效期,应与留样观察的结果对照,才能得出产品实质的有效期
E.以上都对
第7题
A.以Arrhenius指数方程为基础的加速实验法,只有热分解反应,且活化能在41.8~125.4kJ/mol时才适用
B.经典恒温法应用于均相系统一般得出较满意的结果,对于非均相系统(如混悬液、乳浊液等)通常误差较大
C.Arrhenius指数方程是假设活化能不随温度变化提出的,只考虑温度对反应速度的影响。因此,在加速实验中,其他条件(如溶液的pH)应保持恒定
D.加速实验测出的有效期为预测有效期,应与留样观察的结果对照,才能得出产品实际的有效期
E.以上都对
第8题
A.以Arrhenius指数方程为基础的加速实验法,只有热分解反应,且活化能在41.8~125.4kJ/mol时才适用
B.经典恒温法应用于均相系统一般得出较满意结果,对于非均相系统(如混悬液、乳浊液等)通常误差较大
C.Arrhenius指数方程是假设活化能不随温度变化提出的,只考虑温度对反应速度的影响。因此,在加速实验中,其他条件(如溶液的pH值)应保持恒定
D.加速实验测出的有效期为预测有效期,应与留样观察的结果对照,才能得出产品实际的有效期
E.以上都对
第9题
A.以Arrhenius指数方程为基础的加速实验法,只有热分解反应,且活化能在41.8~125.4kJ/mol时才适用
B.经典恒温法应用于均相系统一般得出较满意结果,对于非均相系统(如混悬液、乳浊液等)通常误差较大
C.Arrhenius指数方程是假设活化能不随温度变化提出的,只考虑温度对反应速度的影响。因此,在加速实验中,其他条件(如溶液的pH值)应保持恒定
D.加速实验测出的有效期为预测有效期,应与留样观察的结果对照,才能得出产品实际的有效期
E.以上都对
第10题
已知一半导体通电处于非平衡状态,非平衡少子浓度为,则下列说法不正确的是
A、一旦撤除外部影响,半导体会逐渐恢复成热平衡状态
B、如果不继续通电,非平衡少子浓度为按指数递减
C、若向该半导体中掺金,则会减少其从非平衡状态恢复到平衡状态所需的时间
D、此时,半导体中的多子浓度为
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