Сопротивление полупроводников имеет уникальные свойства, которые отличают их от проводников и изоляторов. Чтобы понять, как именно меняется сопротивление полупроводников при различных воздействиях, рассмотрим влияние температуры и света отдельно.
Влияние температуры:
В полупроводниках с повышением температуры сопротивление уменьшается. Это связано с увеличением концентрации носителей заряда (электронов и дырок) при повышении температуры. В полупроводниках при низких температурах большинство электронов находятся в валентной зоне и не участвуют в проводимости. Однако с увеличением температуры электроны получают достаточную энергию для перехода в зону проводимости, что приводит к увеличению числа носителей заряда и, следовательно, к снижению сопротивления. Таким образом, утверждение 2) соответствует действительности.
Влияние света:
Под действием света сопротивление полупроводников уменьшается. Это явление называется фотопроводимостью и объясняется тем, что фотоны света, падая на полупроводник, передают энергию электронам, которые переходят в зону проводимости, создавая дополнительные пары электрон-дырка. Это увеличивает концентрацию носителей заряда и снижает сопротивление. Поэтому утверждение 4) также верно.
Комбинированное влияние температуры и света:
Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что сопротивление полупроводников уменьшается как при повышении температуры, так и под действием света. Таким образом, утверждение 5) является наиболее полным описанием поведения полупроводников в данных условиях.
В заключение, правильными ответами на вопрос о сопротивлении полупроводников являются утверждения 2), 4) и 5). Эти свойства делают полупроводники особенно полезными в различных электронных устройствах и сенсорах, где требуется управление проводимостью посредством температуры или освещения.