A6/A1
|
|
Na pewno jest metalem |
Na pewno nie jest metalem |
Istnieją w tym materiale niezerowe momenty magnetyczne |
Nie istnieją w tym materiale niezerowe momenty magnetyczne |
|
|
Zwrotnym oddziaływaniem magnetycznym |
ferromagnetyzmem |
diamagnetyzmem |
Ujemną przenikalnością magnetyczną |
|
|
Orbitalny moment magnetyczny i pęd elektronu |
Spinowy moment magnetyczny i pęd elektronu |
Pęd elektronu i liczba nieobsadzonych elektronów w ostatniej połówce |
Orbitalny i spinowy moment magnetyczny |
|
|
Zanikania energii magnetostatycznej |
Oddziaływania wymiany |
Narastania energii magnetostatycznej |
Redukcji energii magnetostatycznej |
|
|
polikryształy |
monokryształy |
Materiały polimorficzne |
Materiały amorficzne |
A) |
|
Materiału magnetycznie miękkiego(a) i twardego (b) |
Materiału magnetycznie twardego(a) i miękkiego (b) |
Diamagnetyka(a) i paramagnetyka(b) |
Paramagnetyka(a) i diamagnetyka(b) |
|
|
σ=10^-14 do 10^-9 S/m |
σ=10^-4 do 10^-1 S/m |
σ=20 do 200 S/m |
σ=1 do 1,5 S/m |
|
|
Polimeryzacja |
Polikondensacja |
Poliaddycja |
polimeraza |
|
|
Amorficznej |
Krystalicznej lub amorficznej |
Mezomorficznej lub krystalicznej |
Amorficznej, krystalicznej lub mezomorficznej |
|
|
Są zbudowane z makrocząstek liniowych |
Powstają w wyniku polimeryzacji duromerów |
Przechodzą nieodwracalnie ze stanu plastycznego w stan utwardzony |
Przechodzą nieodwracalnie z postaci płynnej do postaci stałej plastycznej |
|
|
Od średnicy włókna |
Tylko od wytrzymałości włókna na rozciąganie |
Tylko od siły wiązania matryca-włókno |
Tylko od ciężaru jednostkowego włókna i siły wiązania matryca-włókno |
|
|
Posiada właściwości i jednego i drugiego komponentu |
|
|
|
16. Grubośc plastra krzemu odciętego z monokryształu w procesie produkcji urządzeń półprzewodnikowych wynosi: |
|
100 do 150 mikrometrów |
0,01 do 1,3 milimetra |
500 do 1000 mikrometrów |
0,001 do 0,1 milimetra |
17. Półprzewodnik skompensowany to taki który: |
|
Zawiera specjalne substancje neutralizujące nadmiar domieszek |
Jednakowo przewodzi prąd elektryczny we wszystkich kierunkach |
Zawiera domieszki typu n i typu p |
Taki, z którego usunięto wszelkie nawet śladowe ilości domieszek |
18. materiał nadprzewodzący, będący w stanie nadprzewodnictwa, wykazuje: |
|
Cechy szkła |
Ferromagnetyzm |
Diamagnetyzm |
paramagnetyzm |
19. w materiale charakteryzującym się możliwością nadprzewodnictwa opór elektryczny dla prądu o dużej częstotliwości, w stanie nadprzewodnictwa |
|
Jest równy 0 |
maleje |
Zanika wraz ze wzrostem temperatury |
Jest bardzo duży |
20. do wytwarzania monokryształów GaAs stosuje się: |
|
Metodę czochralskiego |
Metodę topienia strefowego |
Metode Fermiego-diraca |
Zmodyfikowaną metodę czochralskiego |
21. Materiał nadprzewodzący, będący w stanie nadprzewodnictwa: |
|
Posiada przerwę energetyczną pomiędzy pasmem przewodnictwa a walencyjnym |
Nie posiada przerwy energetycznej pomiędzy pasmem przewodnictwa a walencyjnym |
Posiada tylko pasmo przewodnictwa, a więc nie posiada przerwy energetycznej |
Posiada tylko pasmo walencyjne, a więc nie posiada przerwy energetycznej |
22. nanorurki węglowe mogą przewodzic sygnały elektryczne szybciej niż przewody miedziane, przy częstotliwościach: |
|
Do 10 GHz |
Od 10 do 16 GHz |
Od 16 do 30 GHz |
Od 1 do 6 GHz |
23. Fuleren jest odmianą amorficzną: |
|
Diamentu |
Węgla |
Grafitu |
Dowolnego pierwiastka niemetalicznego, posiadającego przestrzenną strukturę sferyczną |
24. Nanorurki węglowe są odmianą: |
|
Grafitu |
Fulerenów |
Karboksydantów |
Nanokarboksynantów |
25. przyciąganie pomiędzy elektronami według teorii nadprzewodnictwa BCS odbywa się: |
|
W wyniku silnej jonizacji materiału |
Za pośrednictwem fononów |
Za pośrednictwem fotonów |
W wyniku przypadkowych zderzeń elektronów ze sobą |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
C |
C |
D |
B |
D |
A |
B |
D |
B |
C |
A |
- |
- |
- |
- |
C |
C |
C |
B |
D |
A |
A |
B |
B |
B |