简述经典自由电子的理论核心内容。

题目
问答题
简述经典自由电子的理论核心内容。
参考答案和解析
正确答案: 金属中的价电子类似于理想气体分子,价电子间无相互作用,在金属晶体中受一定恒势场作用,可以在整个晶体内自由运动,但不能超出表面。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

简述牛顿经典碰撞理论基本假设。


正确答案:(1)碰撞持续时间非常短,碰撞力非常大,即t→0,F→∞;(2)合外力与碰撞力相比很小,可以忽略不计;(3)碰撞力对时间的积分∫Fdt=P存在;(4)在碰撞期间其运动学结构特征保持不变;(5)在碰撞期间,由物体变形而产生的物体几何尺寸变化,在计算时不予考虑。

第2题:

简述“松弛何载理论”核心内容


正确答案: 稳定的岩体有自稳能力,不产生荷载;不稳定的岩体则可能产生塌方,需要用支护结构予以支撑。

第3题:

简述经典条件反射学习理论的形成过程。


正确答案:
(P69)经典性条件反射学习理论的形成过程分为两步,第一步是巴甫洛夫发现经典性条件反射,并提出经典性条件反射的原理;第二步是华生将经典性条件反射运用于学习领域,将经典性条件反射原理发展成为学习理论。

第4题:

简述杜隆—珀替经典热容理论模型和结果,评价其局限性。


正确答案: ①理论模型:把构成晶体点阵的基元近似成独立粒子和理想气体,并只考虑其平均动能和势能,没有考虑原子振动形成的格波。
②结果:CV=∂E/∂T=3R
③局限性:模型太简化,结果仅反映当T>ΘD时,CVm→3R,且Cv与温度无关,对单原子气体的实验结果是比较符合的。

第5题:

按照玻尔的半经典理论,原子受激发光,是因为()

  • A、该原子低能轨道上的电子跃迁到高能轨道
  • B、该原子高能轨道上的电子跃迁到低能轨道
  • C、该原子轨的电子变成自由电子

正确答案:B

第6题:

简述经典测验理论和概化理论的区别。


答案:
解析:
(1)经典测验理论要求严格平行测验的“强假设”,即两个平行测验的观测分数必须具有相同的平均数和方差,否则无法确定测验信度的意义i概化理论只要求随机平行的“弱假设”,所谓随机平行测验是指取自同一题库的长度相同的测验。(2)经典测验理论把测验分数简单划分为真分数和误差分数两个部分,误差分数是单一的、含混的、随机的,这就导致不能有效地解释影响人的心理活动因素的多样性,从而在实践上对控制误差缺乏有效指导。概化理论采用方差分析方法,充分考虑了影响分数的所有误差来源,并进一步提出绝对误差和相对误差的划分及其对绝对误差和相对误差的度量。(3)经典测验理论主要关注的是个体之间的差异,而概化理论除了个体之间的差异以外,还关注个体的绝对水平。(4)在经典测验理论中,测量误差的估计方法导致同一测量量表往往表现出多种测量信度并存现象,如稳定性系数、复本信度等,这些指数之间没有必然的内在关系。概化理论则采用具有内在逻辑关系的概化系数、可靠性系数或信噪比等指数来反映各种因素可能对测验分数的影响程度。(5)由于经典测验理论强调“强假设”,而概化理论仅要求“弱假设”,因而经典测验理论的应用受到许多限制,而概化的应用范围则更广泛,应用也更合理。 概化理论是从深入分析测验误差的来源和结构出发,应用方差分量分析辅助测验研究,从宏观上研究测验性质的测量理论。概化理论应用方法分析的方法研究心理测量的方法,因此概化理论与经典测验理论有一定的关系,但是概化理论在分析问题的视角、理论基础、概念体系等方面都存在较大的差异。

第7题:

简述从众的三个经典研究的程序,结果,并论述其理论与现实意义。


正确答案:Sherif似动实验,群组中的人们形成了光点运动的统一认识,说明群体规范的形成; 阿希线条实验,人们会从众并给出错误的答案。群体的信息性和规范性压力。 Milgram电击实验,人们会给无辜的学习者施加电击。对权威的服从。

第8题:

简述巴甫洛夫的经典条件反射理论。


正确答案:

第9题:

简述经典现代化理论的基本观点。


正确答案:1.采用“传统—现代”两分法划分社会类型,认为现代化就是从传统社会转变为现代化社会的过程。
2.现代化的动力来自于社会内部。
3.趋同假设,认为发展中国家也将逐渐转变为现代社会。

第10题:

在能带理论中,自由电子的能量和运动行为与自由电子近似下有何不同?


正确答案: 能带理论中,自由电子的波函数由等幅平面波变成晶格周期势场调制的调幅平面波,电子的本征能量不再是连续的抛物线,而是在晶格的布里渊区界面处出现间断,原来准连续的能级现在变成了由允带和禁带组成的能带结构,这使得自由电子不能在各个能级上自由地跨越和变动,而必须跨过禁带才能到达不同的能级中,这需要外界提供额外的能量,材料的能带结构以及费米面在能带中的位置因素必然会影响电子的激发跃迁行,这需要外界提供额外的能量,材料的能带结构以及费米面在能带中的位置因素必然会影响电子的激发跃迁行为,进而影响材料的导电性。