A. 电阻率都会增大 B. 电阻率都会减小 C. 金属掺入杂质后,电阻率增大;本征半导体掺入杂质后,电阻率减小 D. 金属掺入杂质后,电阻率减小;本征半导体掺入杂质后,电阻率增大
A. 因电子热容贡献,金属的热容在接近0K的极低温度下不符合徳拜T3律 B. 经典热容理论能够解释固体摩尔定容热容在低温下随温度降低而减小的试验事实 C. 关于合金热容的奈曼-考普定律同样适用于铁磁合金 D. 爱因斯坦量子热容理论比徳拜量子热容理论更符合试验结果
A. 在导电性好的金属溶剂中溶入导电性很高的溶质金属时合金导电性增强 B. 一般情况下,金属压力增大,电阻率下降 C. 连续固溶体中,电阻随合金成分连续变化无突变 D. 化合物电阻率比纯组元高很多
A. 临界温度 B. 零电阻效应 C. 临界磁场 D. 临界电流
A. 完全导电性 B. 完全抗磁性 C. 约瑟夫森效应 D. 临界温度
A. 电介质材料一定是绝缘材料 B. 松弛极化是一种可不逆过程 C. 空间电荷极化只对直流和低频下的极化强度有贡献 D. 选择极化率大的离子可以获得高介电常数的材料
A. 自发极化是铁电体的本质特征 B. 电畴的形成服从铁电体内部能量最低原理 C. 电畴翻转过程实际上也是新畴的成核和长大过程 D. 应力场既能引起180°翻转,也能引起90°翻转
A. Tc,Hc,Ic B. Hc,Tc,Jc C. Jc,Hc,Ic D. Tc,Bc,Ic
A. 外电场作用下,自由电子定向运动 B. 电阻的产生是自由电子之间的碰撞 C. 价电子自由的分布、运动 D. 正离子形成均匀的电场
A. 正离子形成不均匀的电场 B. 价电子自由运动,服从量子力学规律,具有量子化能级 C. 接近费米能级的少量电子在外电场作用下定向运动 D. 电阻的产生是电子波在传播过程中被点阵离子散射