Estructura de bandas electrónicas
  • 1. ¿Qué son las bandas de valencia?
A) Bandas de energía prohibidas para los electrones
B) Bandas de energía permitidas para electrones excitados
C) Bandas de energía ocupadas por electrones en el estado fundamental
D) Bandas de energía vacías
  • 2. ¿Qué son las bandas de conducción?
A) Bandas permitidas solo para átomos en estado aislado
B) Bandas de energía desocupadas en el estado fundamental
C) Bandas en las cuales los electrones no pueden moverse
D) Bandas muy próximas a la banda de valencia
  • 3. ¿Qué es la brecha de energía prohibida en un material?
A) Temperatura crítica para la conducción eléctrica
B) Número de electrones en la última capa del material
C) Energía total del material
D) Diferencia energética entre la banda de valencia y la banda de conducción
  • 4. ¿Cuál es la relación entre la conductividad eléctrica y la estructura de bandas en un material?
A) La conductividad afecta la estructura de bandas
B) La conductividad no depende de la estructura de bandas
C) La conductividad se mide en voltios
D) La estructura de bandas determina la conductividad
  • 5. ¿Qué tipo de material tiene una banda de energía prohibida estrecha que puede permitir el paso de electrones en ciertas condiciones?
A) Diamagnético
B) Semiconductor
C) Aislante
D) Metal
  • 6. ¿Por qué los semiconductores son ampliamente utilizados en dispositivos electrónicos?
A) Por presentar bandas de energía prohibidas estrechas
B) Por ser materiales extremadamente conductores
C) Por su capacidad de controlar la conductividad
D) Por su alta reflectividad
  • 7. ¿Qué representa la curvatura de una banda de energía en un material?
A) La temperatura del material
B) La excitación térmica de los electrones
C) La masa efectiva de los electrones en esa región
D) La densidad de electrones en dicha banda
  • 8. ¿Cuál es el efecto de aumentar la temperatura en la conductividad de un semiconductor?
A) Disminuye la conductividad al aumentar la brecha de energía prohibida
B) No tiene efecto en la conductividad
C) Convierte el material en un aislante
D) Aumenta la conductividad al generar más portadores de carga
  • 9. ¿Qué sucede cuando un electrón en un semiconductor extrínseco absorbe suficiente energía para saltar de la banda de valencia a la banda de conducción?
A) Disminuye la conductividad del semiconductor
B) Aumenta la conductividad del semiconductor
C) Se incrementa la curvatura de la banda
D) El electrón se vuelve inmóvil
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