理学

单选题介观纳米器件的特性包括()A 电子波相干性B 分裂能级C 表面效应D A,B和C

题目
单选题
介观纳米器件的特性包括()
A

电子波相干性

B

分裂能级

C

表面效应

D

A,B和C

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第1题:

如果不能同步实现器件电源的小型化,让纳米器械进入微观世界,也许只能是纸上谈兵。现在,随着纳米发电机的出现,这一前景重新变得光明起来,除了完全无线、可植入、长时期甚至终生无需照管的纳米或微电子器件之外,将来每个人的衣服上、鞋子里等,都可以放置这样的电源,为身上携带的便携式电子设备提供能量。根据上述文字可知,目前已实现的科学技术是:( )。

A、出现纳米发电机
B、让纳米器械进入微观世界
C、纳米器件小型化的电源
D、终生无需照管的纳米或微电子器件

答案:A
解析:
A 项,根据文段“现在,随着纳米发电机的出现???”可知,纳米发电机已经出现,故表述正确,当选; B 项,根据文段“如果不能同步实现器件电源的小型化,让纳米器械进入微观世界,也许只能是纸上谈兵”
可知,“纳米器械进入微观世界”仅是假设,并未实现,排除;
C 项,根据文段“如果不能同步实现器件电源的小型化???纸上谈兵”可知,其仅是假设,并未实现, 排除;
D 项,根据文段“???终生无需照管的纳米或微电子器件之外,将来每个人???这样的电源”可知其 目前还未实现,排除。

第2题:

一般的半导体二极管是()。

  • A、具有正电阻特性的器件
  • B、具有负电阻特性的器件
  • C、正负电阻特性都有的器件

正确答案:A

第3题:

将纳米机械与纳米电子器件或纳米光电器件结合起来,便得到()。

A、机电系统

B、小型机电系统

C、微机电系统

D、纳机电系统


答案:D

第4题:

用纳米作成材料、器件的技术称为纳米技术。


正确答案:错误

第5题:

农业物料介电特性包括()、()、()等。


正确答案:介电常数;介质损耗因数;介质损耗因数

第6题:

介观纳米元器件系统尺寸减少,表面的原子数要多于内部原子数。


正确答案:正确

第7题:

单结晶体管和可控硅是()。

  • A、具有正电阻特性器件
  • B、具有负电阻特性的器件
  • C、正负电阻特性都有的器件

正确答案:B

第8题:

超过半米长的碳纳米管的问世,使其朝应用方向踏出了重要一步。碳纳米管最重要的应用就是制造“又强又韧又轻又便宜”的材料。在天然材料中蛛丝最强韧,而碳纳米管纤维的韧性超过了蛛丝,这样的材料在航空航天领域极其重要。除此之外,碳纳米管还有独特的结构和导电性,可以用来做纳米尺度的电子器件,会比传统的电子器件更小、更灵敏。但是一般的碳纳米管长度不一,结构类型和导电性不同,很难用来规模化地生产结构和性能一致的器件。然而现在的超长碳纳米管克服了这一难题,成为一项巨大突破。
这段文字意在说明碳纳米管的:
A结构性强
B研究突破
C物理特性
D应用前景


答案:D
解析:
解析:
文段首句提出了超过半米长的碳纳米管的应用。文段第二句第三句第四句则阐述了碳纳米管的性能好。第五句阐述了碳纳米管存在的缺陷。第六句则表明超长碳纳米管克服了缺陷,应用更广。综合可知,全文的主旨是阐述碳纳米管的应用前景。
故正确答案为D。

第9题:

什么是纳米材料?纳米材料有哪些主要的特性?


正确答案: 纳米是一个长度计量单位,一纳米相当于十亿分之一米。当物质颗粒小到纳米级后,这种物质就可称为纳米材料。
由于纳米颗粒在磁、光、电、敏感等方面呈现常规材料不具备的特性,因此在陶瓷增韧、磁性材料、电子材料和光学材料等领域具有广泛的应用前景。
添加纳米粉体的材料与相同组成的普通粉体材料相比,材料的万分本身虽然并未改变,但活性增强,主要表现为高抗菌、防污、耐磨、强度加大,材料重量只是钢的十分之一,但是它的强度却是钢的100倍。人们通过改变塑料、石油、纺织物的原子、分子排列,使它们具有透气、耐热、高强度和良好的弹性等特征。例如被称为纳米材料中的“乌金“的碳纳米管具有非常奇异的物理化学性能。它的尺寸只有头发丝的十万分之一,但是它的导电率是铜的1万倍;它的强度是钢的100倍,而重量只有钢的六分之一,由于其强度是其他纤维的20倍,具有经受10万Mpa而不被破碎的奇异效果。

第10题:

简述定向自组装的分子尺寸、纳米和介观尺度、类型。


正确答案: 1、分子尺寸:氢键、疏水/亲水作用、静电力、锁键作用、范德华力、吸收作用;
2、纳米和介观尺度:毛细作用力、外部作用(重力、离心力、磁力、静电作用力、剪切力和分子作用力);
3、类型:单分子层自组装(形成L-B薄膜,两性分子(表面活性剂)在水-空气界面与空气相互作用;当表面活性剂的浓度少于临界胶束浓度时,就会减少表面能)、表面活性剂分子的自组装、双嵌段共聚物自组装、电场辅助自组装、疏水作用自组装、静电作用自组装、电磁场定向自组装、微通道上的纳米线自组装、大范围自组装、模板辅助自组装(TASA)、DNA自组装。

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