12、下列哪种量子点的性质不是基于小尺寸效应?A.铜纳米颗粒极易爆燃B.铂纳米微粒呈黑色C.某些纳米微粒在特定条件下表现出超导电性D.金纳米微粒熔点降低

题目

12、下列哪种量子点的性质不是基于小尺寸效应?

A.铜纳米颗粒极易爆燃

B.铂纳米微粒呈黑色

C.某些纳米微粒在特定条件下表现出超导电性

D.金纳米微粒熔点降低


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  • 第1题:

    下列哪项不是影响影像颗粒性的因素()

    • A、X线量子斑点(噪声)
    • B、胶片卤化银颗粒的尺寸和分布
    • C、胶片对比度
    • D、胶片尺寸
    • E、增感屏荧光体尺寸和分布

    正确答案:D

  • 第2题:

    当物质颗粒的尺寸已经很接近原子的大小的时候,()便开始影响物质的性能和结构。

    • A、量子效应
    • B、分子效应
    • C、原子效应
    • D、夸克效应

    正确答案:D

  • 第3题:

    纳米微粒具有高的光学非线性及特异的催化性能是由于哪种效应()

    • A、表面效应
    • B、小尺寸效应
    • C、量子尺寸效应
    • D、宏观量子隧道效应

    正确答案:C

  • 第4题:

    小尺寸效应(亦称体积效应)


    正确答案:由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化现象称为纳米材料的小尺寸效应。

  • 第5题:

    简述量子小尺寸效应、尺寸效应和宏观隧道效应。


    正确答案: 小尺寸效应:随着颗粒尺寸的量变,在一定条件下会引起颗粒性质的质变。由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。对超微颗粒而言,尺寸变小,同时其比表面积亦显著增加,从而产生如下一系列新奇的性质。
    尺寸效应:由无数的原子构成固体时,单独原子的能级就并合成能带,由于电子数目很多,能带中能级的间距很小,因此可以看作是连续的,从能带理论出发成功地解释了大块金属、半导体、绝缘体之间的联系与区别,对介于原子、分子与大块固体之间的超微颗粒而言,大块材料中连续的能带将分裂为分立的能级;能级间的间距随颗粒尺寸减小而增大。当热能、电场能或者磁场能比平均的能级间距还小时,就会呈现一系列与宏观物体截然不同的反常特性,称之为量子尺寸效应。
    宏观隧道效应:是基本的量子现象之一,即当微观粒子的总能量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。近年来,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦有隧道效应,称为宏观的隧道效应。

  • 第6题:

    名词解释题
    纳米量子尺寸效应

    正确答案: 当纳米粒子的尺寸下降到某一值时,金属粒子费米面附近电子能级由准连续变为离散能级;纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据的分子轨道能级和最低未被占据的分子轨道能级,使得能隙变宽的现象,被称为纳米材料的量子尺寸效应。
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    单选题
    当物质颗粒的尺寸已经很接近原子的大小的时候,()便开始影响物质的性能和结构。
    A

    量子效应

    B

    分子效应

    C

    原子效应

    D

    夸克效应


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    下列哪个性质是纳米材料所不具备的()。
    A

    易分散性

    B

    量子尺寸效应

    C

    介电限域效应

    D

    宏观量子隧道效应


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    请叙述什么是小尺寸效应、表面效应、量子效应和宏观量子隧道效应、库仑堵塞效应。

    正确答案: 宏观量子隧道效应:微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应纳米粒子的磁化强度等也有隧道效应,它们可以穿过宏观系统的势垒而产生变化,这种被称为纳米粒子的宏观量子隧道效应。
    库仑堵塞效应:前一个电子对后一个电子的库伦排斥,小体系单电子运输行为
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述量子尺寸效应与纳米材料性质。

    正确答案: A.导电的金属在制成超微粒子时就可以变成半导体或绝缘体;绝缘体氧化物相反。
    B.磁化率的大小与颗粒中电子是奇数还是偶数有关 。
    C.比热亦会发生反常变化,与颗粒中电子是奇数还是偶数有关 。 
    D.光谱线会产生向短波长方向的移动 。
    E.催化活性与原子数目有奇数的联系,多一个原子活性高,少一个原子活性很低。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    比较小尺寸效应和量子尺寸效应。

    正确答案: 纳米颗粒的小尺寸所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。当纳米材料中的微粒尺寸小到与光波波长或德布罗意波波长、超导态的相干长度等物理特征相当或更小时,晶体周期性的边界条件被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,使得材料的声、光、电、磁、热、力学等特性表现出改变而导致出现新的特性。
    当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散的现象,以及纳米半导体微粒存在不连续的最高占据分子轨道(HOMO)能级和最低空轨道(LUMO)能级而使能隙变宽的现象,均称为量子尺寸效应。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    纳米材料的独特效应包括小尺寸效应、() 和宏观量子效应。

    正确答案: 表面效应、量子尺寸效应
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    由于钻穿效应,会出现主量子数n值大的可能比主量子数n值小的能量低的现象。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    下列哪个性质是纳米材料所不具备的()。

    • A、易分散性
    • B、量子尺寸效应
    • C、介电限域效应
    • D、宏观量子隧道效应

    正确答案:A

  • 第15题:

    量子通信指利用()进行信息传递的新型通信方式

    • A、量子纠缠效应
    • B、量子纠缠分发效应
    • C、量子密码通信
    • D、量子远程传态

    正确答案:A

  • 第16题:

    结构面的力学性质的尺寸效应体现以下方面


    正确答案: 1、随着结构面尺寸的增大,达到峰值强度时的位移量增大
    2、由于尺寸的增加,剪切破坏形式由脆性破坏向延性破坏转化
    3、尺寸加大,峰值剪胀角减小
    4、随着结构面粗早读减小,尺寸效应也在减小

  • 第17题:

    名词解释题
    小尺寸效应

    正确答案: 当纳米粒子的尺寸与光波波长、德布罗意波长、超导态的相干长度或与磁场穿透深度相当或更小时,晶体周期性边界条件将被破坏,非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近的原子密度减小,导致声、光、电、磁、热力学等特性出现异常的现象---小尺寸效应
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    判断题
    由于钻穿效应,会出现主量子数n值大的可能比主量子数n值小的能量低的现象。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    纳米微粒具有高的光学非线性及特异的催化性能是由于哪种效应()
    A

    表面效应

    B

    小尺寸效应

    C

    量子尺寸效应

    D

    宏观量子隧道效应


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    纳米材料的物理本质不包括以下哪一项()
    A

    小尺寸效应

    B

    表面和界面效应

    C

    宏观量子隧道效应

    D

    光学效应


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    填空题
    当小颗粒尺寸进入纳米量级时,其本身和由它构成的纳米固体主要具有以下三个方面的效应:()、表面与界面效应和量子尺寸效应。

    正确答案: 小尺寸效应
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    名词解释题
    量子尺寸效应

    正确答案: 当粒子尺寸下降到一定值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象,纳米半导体微粒存在不连续的最高能级占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级的能隙变宽现象均称为量子尺寸效应。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    影响旋风除尘器性能的因素有()
    A

    (1)二次效应;(2)比例尺寸;(3)物理性质;

    B

    (1)二次效应;(2)比例尺寸;(3)工作参数;

    C

    (1)二次效应;(2)物理性质;(3)工作参数;

    D

    (1)二次效应;(2)比例尺寸;(3)物理性质;(4)工作参数


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    纳米尺度的物质,其熔点显著减小,这种效应被称为()
    A

    表面效应

    B

    小尺寸效应

    C

    量子尺寸效应

    D

    宏观隧道效应


    正确答案: A
    解析: 暂无解析