Сто. Релятивистская механика




Папка заданий № 8

Квантовая

Ядерная

Физика

 

Г.Ш. Таблица формул №7 Ядерная физика

Строение атома

 

Z – заряд ядра атома, число протонов

A - массовое число, число нуклонов

протонов + нейтронов (число частиц в ядре)

протонов -6 электронов- 6 нейтронов 14-6=8

заряд ядра +6е, заряд вокруг ядра -6е

масса ядра 14, число нуклонов 14

число частиц в атоме 6+14=20, заряд атома- 0 заряд ядра q = Ne = 6*1,6 10-19 =9,6 10-19 Кл

__________________________________________________

Изотопы

 

A1 A2 Z1 = Z2 число протонов совпадают, число нейтронов, нуклонов разное

___________________________________________________

Элементарные частицы

протон нейтрон электрон позитрон

---------------------------------------------------------------------------------β частица – электрон

α частица - ядро атома гелия

___________________________________________________

Ядерная реакция

В ядерной реакции соблюдаются

закон сохранения заряда 7+2 = 8+1

закон сохранения массы 14+4 =17+1

____________________________________________________

Радиоактивные превращения - самопроизвольный распад ядер, сопровождающийся выбросом энергии

 

 


 

 

α - распад α, β, γ – распады

 

1) α распад- поток ядер Гелия

 

+

 

2) β поток электронов

- β частица

 

+

 

3) γ распад – высокочастотное

электромагнитное излучение

 

+

 

 

________________________________________
Постулаты Бора

hν = Em –En

= Em –En

поглощение

излучение

____________________________________________

Дефект масс. Энергия связи.

∆m = (Zmp + (A-Z)mn)- mя

Eсв = ∆mс2 = ((Zmp + (A-Z)mn)- mя2

Еуд =

Энергия, которая выделяется или поглощается в ядерной реакции

a + b c + d

E = ((ma + mb) – (mc – md)) c2

Если Е 0 выделение

Если Е 0 поглощение энергии

Сто. Релятивистская механика

 

 

Задание №1. Фотоны.

Условие задачи Ответ +/-
  Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их можно рас­счи­тать ( — ча­сто­та фо­то­на, — ско­рость света в ва­ку­у­ме, — по­сто­ян­ная План­ка).   К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.
ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ   А) длина волны фо­то­на Б) им­пульс фо­то­на  
А Б
   

 

ФОР­МУ­ЛЫ 1) 2) 3) 4)

 

   
  Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их можно рас­счи­тать ( — ча­сто­та фо­то­на, — по­сто­ян­ная План­ка, р — им­пульс фо­то­на).   К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.
ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ   А) длина волны фо­то­на Б) энергия фотона  
А Б
   

 

ФОР­МУ­ЛЫ   1) 2) 3) 4)

 

   
  Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их можно рас­счи­тать ( — длина волны фо­то­на, E — энер­гия фо­то­на, — по­сто­ян­ная План­ка, — ско­рость света в ва­ку­у­ме).   К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.
ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ   А) ча­сто­та фо­то­на Б) им­пульс фо­то­на    
А Б
   

 

ФОР­МУ­ЛЫ   1) 2) 3) 4)

 

   
  Один лазер из­лу­ча­ет мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с дли­ной волны , дру­гой — с дли­ной волны . От­но­ше­ние им­пуль­сов фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых ла­зе­ра­ми, равно:   1) 2) 3) 4)    
  Длина волны рент­ге­нов­ско­го из­лу­че­ния равна . Во сколь­ко раз энер­гия од­но­го фо­то­на этого из­лу­че­ния пре­вос­хо­дит энер­гию фо­то­на ви­ди­мо­го света дли­ной волны ?   1) 25 2) 40 3) 2 500 4) 4 000    
  Как нужно из­ме­нить длину све­то­вой волны, чтобы энер­гия фо­то­на в све­то­вом пучке умень­ши­лась в 4 раза? 1) уве­ли­чить в 4 раза 2) уве­ли­чить в 2 раза 3) умень­шить в 2 раза 4) умень­шить в 4 раза    
  Атом ис­пу­стил фотон с энер­ги­ей . Ка­ко­во из­ме­не­ние им­пуль­са атома?   1) 2) 3) 4)    
  Мо­дуль им­пуль­са фо­то­на в пер­вом пучке света в 2 раза боль­ше, чем во вто­ром пучке. От­но­ше­ние ча­сто­ты света пер­во­го пучка к ча­сто­те вто­ро­го равно 1) 1 2) 2 3) 4)    
  Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже ве­ли­чин про­пор­ци­о­наль­на энер­гия фо­то­на? 1) квад­ра­ту ско­ро­сти фо­то­на 2) ско­ро­сти фо­то­на 3) ча­сто­те из­лу­че­ния 4) длине волны    
  Какое из при­ведённых ниже утвер­жде­ний, ка­са­ю­щих­ся фо­то­на, яв­ля­ет­ся не­вер­ным? Фотон 1) яв­ля­ет­ся но­си­те­лем гра­ви­та­ци­он­но­го вза­и­мо­дей­ствия 2) дви­жет­ся со ско­ро­стью света 3) су­ще­ству­ет толь­ко в дви­же­нии 4) об­ла­да­ет им­пуль­сом    
Ответы: 1) 31; 2)23; 3)14; 4)1; 5)4; 6)1; 7)4; 8) 2; 9) 3; 10)1

 

 

Задание №2 Постулаты Бора. Спектры излучения

Условие задачи Ответ +/-
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет по­гло­ще­нию фо­то­на наи­боль­шей ча­сто­ты? 1)1 2)2 3) 4)    
  На ри­сун­ке пред­став­ле­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой из от­ме­чен­ных стрел­ка­ми пе­ре­хо­дов между энер­ге­ти­че­ски­ми уров­ня­ми со­про­вож­да­ет­ся по­гло­ще­ни­ем кван­та ми­ни­маль­ной ча­сто­ты? 1) с уров­ня 1 на уро­вень 5 2) с уров­ня 1 на уро­вень 2 3) с уров­ня 5 на уро­вень 1 4) с уров­ня 2 на уро­вень 1    
  Схема низ­ших энер­ге­ти­че­ских уров­ней ато­мов раз­ре­жен­но­го ато­мар­но­го газа имеет вид, изоб­ражённый на ри­сун­ке. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни атомы на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей Со­глас­но по­сту­ла­там Бора дан­ный газ может из­лу­чать фо­то­ны с энер­ги­ей 1) 0,3 эВ, 0,5эВ и1,5 эВ 2) толь­ко 1,5 эВ 3) любой в пре­де­лах от 0 до 0,5 эВ 4) толь­ко 0,3 эВ    
  На ри­сун­ке ука­за­ны три низ­ших зна­че­ния энер­гии атома на­трия. Атомы на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии . При осве­ще­нии ато­мар­ных паров на­трия све­том с энер­ги­ей фо­то­нов Дж 1) про­изойдёт пе­ре­ход ато­мов в со­сто­я­ние 2) про­изойдёт пе­ре­ход ато­мов в со­сто­я­ние 3) про­изойдёт иони­за­ция ато­мов 4) атомы не будут по­гло­щать свет    
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­на схема элек­трон­ных пе­ре­хо­дов между энер­ге­ти­че­ски­ми уров­ня­ми атома, про­ис­хо­дя­щих с из­лу­че­ни­ем фо­то­на. Ми­ни­маль­ный им­пульс имеет фотон, из­лу­ча­е­мый при пе­ре­хо­де 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4    
  В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния энер­гии для вто­ро­го и четвёртого энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома во­до­ро­да.  
Номер уров­ня Энер­гия, 10–19 Дж
  –5,45
  –1,36

Какой долж­на быть энер­гия фо­то­на, при по­гло­ще­нии ко­то­ро­го атом пе­ре­хо­дит со вто­ро­го уров­ня на четвёртый?

1) 4,09·10−19 Дж

2) 1,36·10−19 Дж

3) 5,45·10−19 Дж

4) 6,81·10−19 Дж

   
  Ли­ней­ча­тые спек­тры по­гло­ще­ния и ис­пус­ка­ния ха­рак­тер­ны для 1) любых тел 2) любых на­гре­тых тел 3) для твер­дых на­гре­тых тел 4) для на­гре­тых ато­мар­ных газов    
  На ри­сун­ке при­ведён спектр по­гло­ще­ния не­из­вест­но­го газа и спек­тры по­гло­ще­ния ато­мар­ных паров из­вест­ных эле­мен­тов. По виду спек­тров можно утвер­ждать, что не­из­вест­ный газ со­дер­жит атомы 1) азота (N), маг­ния (Mg) и дру­гих эле­мен­тов, но не калия (К) 2) толь­ко азота (N) и калия (К) 3) толь­ко маг­ния (Mg) и азота (N) 4) маг­ния (Mg), калия (К) и азота (N)    
  На ри­сун­ках А, Б и В при­ве­де­ны спек­тры из­лу­че­ния паров каль­ция Са, строн­ция Sr и не­из­вест­но­го об­раз­ца. Можно утвер­ждать, что в не­из­вест­ном об­раз­це 1) не со­дер­жит­ся строн­ция 2) со­дер­жат­ся каль­ций и ещё какие-то эле­мен­ты 3) не со­дер­жит­ся каль­ция 4) со­дер­жит­ся толь­ко каль­ций    
  Длина волны фо­то­на, из­лу­ча­е­мо­го ато­мом при пе­ре­хо­де из воз­буж­ден­но­го со­сто­я­ния с энер­ги­ей в ос­нов­ное со­сто­я­ние с энер­ги­ей , равна (c — ско­рость света, h — по­сто­ян­ная План­ка) 1) 2) 3) 4)    
  На ри­сун­ке по­ка­за­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома во­до­ро­да. Пе­ре­хо­ду, по­ка­зан­но­му на ри­сун­ке стрел­кой, со­от­вет­ству­ет     1) по­гло­ще­ние ато­мом энер­гии 1,5 эВ 2) из­лу­че­ние ато­мом энер­гии 13,6 эВ 3) по­гло­ще­ние ато­мом энер­гии 12,1 эВ 4) из­лу­че­ние ато­мом энер­гии 12,1 эВ    
  Со­глас­но од­но­му из кван­то­вых по­сту­ла­тов Н. Бора 1) из­лу­че­ние или по­гло­ще­ние энер­гии ато­мом про­ис­хо­дит не­пре­рыв­но 2) атом из­лу­ча­ет или по­гло­ща­ет энер­гию толь­ко тогда, когда элек­тро­ны на­хо­дят­ся в ста­ци­о­нар­ных со­сто­я­ни­ях 3) при пе­ре­хо­де элек­тро­на с ор­би­ты на ор­би­ту из­лу­ча­ет­ся или по­гло­ща­ет­ся квант энер­гии, рав­ный энер­гии элек­тро­на в дан­ном ста­ци­о­нар­ном со­сто­я­нии 4) при пе­ре­хо­де элек­тро­на с ор­би­ты на ор­би­ту из­лу­ча­ет­ся или по­гло­ща­ет­ся квант энер­гии, рав­ный раз­но­сти энер­гий элек­тро­на в ста­ци­о­нар­ных со­сто­я­ни­ях    
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­на упрощённая диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Ну­ме­ро­ван­ны­ми стрел­ка­ми от­ме­че­ны не­ко­то­рые воз­мож­ные пе­ре­хо­ды атома между этими уров­ня­ми. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между про­цес­са­ми по­гло­ще­ния света наи­боль­шей длины волны и ис­пус­ка­ния света наи­боль­шей длины волны и стрел­ка­ми, ука­зы­ва­ю­щи­ми энер­ге­ти­че­ские пе­ре­хо­ды атома. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.
РО­ЦЕСС ЭНЕР­ГЕ­ТИ­ЧЕ­СКИЙ ПЕ­РЕ­ХОД
А) по­гло­ще­ние света наи­боль­шей длины волны Б) из­лу­че­ние света наи­боль­шей длины волны 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

 

   
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет по­гло­ще­нию фо­то­на наи­боль­шей ча­сто­ты? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4    
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет из­лу­че­нию фо­то­на с наи­мень­шей энер­ги­ей? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4      
Ответы: 1) 2; 2)2; 3)2; 4) 2; 5) 2; 6) 1; 7) 4; 8)4; 9) 3; 10)3; 11)4; 12)4; 13)14; 14)2; 15)1

 

Задание №3 Фотоэффект

Условие задачи Ответ +/-
  Не­за­ря­жен­ная изо­ли­ро­ван­ная от дру­гих тел ме­тал­ли­че­ская пла­сти­на осве­ща­ет­ся уль­тра­фи­о­ле­то­вым све­том. Заряд ка­ко­го знака будет иметь эта пла­сти­на в ре­зуль­та­те фо­то­эф­фек­та? 1) по­ло­жи­тель­ный 2) от­ри­ца­тель­ный 3) пла­сти­на оста­нет­ся ней­траль­ной 4) знак за­ря­да за­ви­сит от вре­ме­ни осве­ще­ния    
  акое из при­ве­ден­ных ниже ра­венств яв­ля­ет­ся усло­ви­ем крас­ной гра­ни­цы фо­то­эф­фек­та (с по­верх­но­сти тела с ра­бо­той вы­хо­да А) под дей­стви­ем света с ча­сто­той ? 1) 2) 3) 4)    
  Ме­тал­ли­че­скую пла­сти­ну осве­ща­ют све­том с энер­ги­ей фо­то­нов 6,2 эВ. Ра­бо­та вы­хо­да для ме­тал­ла пла­сти­ны равна 2,5 эВ. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия об­ра­зо­вав­ших­ся фо­то­элек­тро­нов? 1) 3,7 эВ 2) 2,5 эВ 3) 6,2 эВ 4) 8,7 эВ    
  Энер­гия фо­то­на, по­гло­щен­но­го при фо­то­эф­фек­те, равна Е. Ки­не­ти­че­ская энер­гия элек­тро­на, вы­ле­тев­ше­го с по­верх­но­сти ме­тал­ла под дей­стви­ем этого фо­то­на, 1) боль­ше E 2) равна E 3) мень­ше E 4) может быть боль­ше или мень­ше Е при раз­ных усло­ви­ях    
  Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та по­верх­ность не­ко­то­ро­го ме­тал­ла об­лу­ча­ют све­том, ча­сто­та ко­то­ро­го равна . Затем ча­сто­ту света уве­ли­чи­ва­ют вдвое. Как из­ме­нят­ся сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: длина волны па­да­ю­ще­го света, ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия вы­ле­та­ю­щих элек­тро­нов? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся; 2) умень­шит­ся; 3) не из­ме­нит­ся. За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся
Длина волны па­да­ю­ще­го света Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на Мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия вы­ле­та­ю­щих элек­тро­нов
? ? ?

 

   
  При осве­ще­нии ме­тал­ли­че­ской пла­сти­ны све­том дли­ной волны на­блю­да­ет­ся яв­ле­ние фо­то­элек­три­че­ско­го эф­фек­та. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми, ха­рак­те­ри­зу­ю­щи­ми про­цесс фо­то­эф­фек­та, пе­ре­чис­лен­ны­ми в пер­вом столб­це, и их из­ме­не­ни­я­ми во вто­ром столб­це при умень­ше­нии в 2 раза длины волны па­да­ю­ще­го на пла­сти­ну света. ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ А) ча­сто­та све­то­вой волны Б) энер­гия фо­то­на В) ра­бо­та вы­хо­да Г) мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­на ИХ ИЗ­МЕ­НЕ­НИЯ 1) оста­ет­ся не­из­мен­ной 2) уве­ли­чи­ва­ет­ся в 2 раза 3) умень­ша­ет­ся в 2 раза 4) уве­ли­чи­ва­ет­ся более чем в 2 раза 5) уве­ли­чи­ва­ет­ся менее чем в 2 раза    
  Как из­ме­нит­ся ми­ни­маль­ная ча­сто­та света, при ко­то­рой воз­ни­ка­ет внеш­ний фо­то­эф­фект, если пла­стин­ке со­об­щить от­ри­ца­тель­ный заряд? 1) не из­ме­нит­ся 2) уве­ли­чит­ся 3) умень­шит­ся 4) уве­ли­чит­ся или умень­шит­ся в за­ви­си­мо­сти от рода ве­ще­ства    
  Какой гра­фик со­от­вет­ству­ет за­ви­си­мо­сти мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов Е от ча­сто­ты па­да­ю­щих на ве­ще­ство фо­то­нов при фо­то­эф­фек­те (см. ри­су­нок)? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4    
  По­верх­ность ме­тал­ла осве­ща­ют све­том, длина волны ко­то­ро­го мень­ше длины волны , со­от­вет­ству­ю­щей крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та для дан­но­го ве­ще­ства. При уве­ли­че­нии ин­тен­сив­но­сти света 1) фо­то­эф­фект не будет про­ис­хо­дить при любой ин­тен­сив­но­сти света 2) будет уве­ли­чи­вать­ся ко­ли­че­ство фо­то­элек­тро­нов 3) будет уве­ли­чи­вать­ся мак­си­маль­ная энер­гия фо­то­элек­тро­нов 4) будет уве­ли­чи­вать­ся как мак­си­маль­ная энер­гия, так и ко­ли­че­ство фо­то­элек­тро­нов    
  Элек­тро­скоп со­еди­нен с цин­ко­вой пла­сти­ной и за­ря­жен от­ри­ца­тель­ным за­ря­дом. При осве­ще­нии пла­сти­ны уль­тра­фи­о­ле­то­вым све­том элек­тро­скоп раз­ря­жа­ет­ся. С умень­ше­ни­ем ча­сто­ты света при не­из­мен­ной мощ­но­сти све­то­во­го по­то­ка мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия осво­бож­да­е­мых элек­тро­нов 1) не из­ме­ня­ет­ся 2) умень­ша­ет­ся 3) уве­ли­чи­ва­ет­ся 4) сна­ча­ла умень­ша­ет­ся, затем уве­ли­чи­ва­ет­ся    
  Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с энер­ги­ей фо­то­нов E ф па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. На­пря­же­ние, при ко­то­ром фо­то­ток пре­кра­ща­ет­ся, равно U зап. Как из­ме­нят­ся мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния U зап и длина волны λкр, со­от­вет­ству­ю­щая «крас­ной гра­ни­це» фо­то­эф­фек­та, если энер­гия па­да­ю­щих фо­то­нов E фуве­ли­чит­ся? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся За­пи­ши­те в ответ вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.
Мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния U зап «Крас­ная гра­ни­ца» фо­то­эф­фек­та λкр

 

   
Ответы: 1)1; 2) 1; 3)1; 4)3; 5) 231; 6) 2214; 7) 3; 8)3; 9)2; 10)2; 11)13

 

Задание №4 Фотоэффект

Условие задачи Ответ +/-
  В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,5 эВ и стали осве­щать ее све­том с ча­сто­той . Затем ча­сто­ту па­да­ю­щей на пла­сти­ну све­то­вой волны уве­ли­чи­ли в 2 раза, оста­вив не­из­мен­ной ин­тен­сив­ность све­то­во­го пучка. В ре­зуль­та­те этого мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов 1) не из­ме­ни­лась, т. к. фо­то­элек­тро­нов не будет 2) уве­ли­чи­лась более чем в 2 раза 3) уве­ли­чи­лась в 2 раза 4) уве­ли­чи­лась менее чем в 2 раза    
  При осве­ще­нии ме­тал­ли­че­ской пла­сти­ны мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с ча­сто­той про­ис­хо­дит фо­то­элек­три­че­ский эф­фект, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия осво­бож­да­е­мых элек­тро­нов равна 2 эВ. Каким будет зна­че­ние мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов при осве­ще­нии этой пла­сти­ны мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с ча­сто­той , если фо­то­эф­фект про­ис­хо­дит? 1) 1 эВ 2) 4 эВ 3) боль­ше 1 эВ, но мень­ше 2 эВ 4) мень­ше 1 эВ    
  Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на из ме­тал­ла . Най­ди­те мак­си­маль­ную длину волны из­лу­че­ния, ко­то­рым могут вы­би­вать­ся элек­тро­ны. 1) 660 нм2) 66 нм3) 6,6 нм4) 6 600 нм    
  Поток фо­то­нов с энер­ги­ей 15 эВ вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых в 2 раза мень­ше ра­бо­ты вы­хо­да. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия об­ра­зо­вав­ших­ся фо­то­элек­тро­нов? 1) 30 эВ 2) 15 эВ 3) 10 эВ 4) 5 эВ    
  Фо­то­эф­фект на­блю­да­ют, осве­щая по­верх­ность ме­тал­ла све­том фик­си­ро­ван­ной ча­сто­ты. При этом за­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов равна U. После из­ме­не­ния ча­сто­ты света за­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов уве­ли­чи­лась на . На какую ве­ли­чи­ну из­ме­ни­лась ча­сто­та па­да­ю­ще­го света? В от­ве­те вы­бе­ре­те наи­бо­лее точ­ное при­бли­же­ние из пред­ло­жен­ных. 1) 2) 3) 4)    
  Фо­то­эф­фект на­блю­да­ют, осве­щая по­верх­ность ме­тал­ла све­том с ча­сто­той . При этом за­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов равна U. Ча­сто­та света уве­ли­чи­лась на . За­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов из­ме­ни­лась на... (Ответ вы­ра­зи­те в воль­тах и округ­ли­те с точ­но­стью до де­ся­тых.) 1) 0,6 В 2) 0,9 В 3) 1,1 В 4) 1,2 В      
  В не­ко­то­рых опы­тах по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. На­пря­же­ние, при ко­то­ром поле оста­нав­ли­ва­ет и воз­вра­ща­ет назад все фо­то­элек­тро­ны, на­зва­ли за­дер­жи­ва­ю­щим на­пря­же­ни­ем. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов при осве­ще­нии одной и той же пла­сти­ны, в ходе ко­то­ро­го было по­лу­че­но зна­че­ние .  
За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В ? 0,6
Ча­сто­та , 5,5 6,1

 

Чему равно опу­щен­ное в таб­ли­це пер­вое зна­че­ние за­дер­жи­ва­ю­ще­го по­тен­ци­а­ла? Ответ вы­ра­зи­те в воль­тах и округ­ли­те с точ­но­стью до де­ся­тых.

   
  Ме­тал­ли­че­ский фо­то­ка­тод освещён све­том дли­ной волны λ = 0,42 мкм. Мак­си­маль­ная ско­рость фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­та­ю­щих с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да, v = 580 км/с. Ка­ко­ва длина волны крас­ной гра­ни­цы фо­то­эф­фек­та для этого ме­тал­ла? Ответ при­ве­ди­те в мкм.    
  Крас­ная гра­ни­ца фо­то­эф­фек­та для калия λ 0 = 0,62 мкм. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ско­рость фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии ка­ли­е­во­го фо­то­ка­то­да све­том ча­сто­той v = 8·1014 Гц? Ответ при­ве­ди­те в км/с.    
  Ка­ко­ва длина волны света, вы­би­ва­ю­ще­го из ме­тал­ли­че­ской пла­стин­ки фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых со­став­ля­ет 25% от ра­бо­ты вы­хо­да элек­тро­нов из этого ме­тал­ла? Крас­ная гра­ни­ца фо­то­эф­фек­та для дан­но­го ме­тал­ла со­от­вет­ству­ет длине волны 500 нм.    
Ответы: 1) 2; 2)4; 3)1; 4)4; 5) 2; 6) 4; 7) 0,4В; 8) 0,62 мкм; 9) 680км/с 10)400нм

 

Задание №5 Строение атома

Условие задачи Ответ +/-
  Атом бора со­дер­жит 1) 8 про­то­нов, 5 ней­тро­нов и 13 элек­тро­нов 2) 8 про­то­нов, 13 ней­тро­нов и 8 элек­тро­нов 3) 5 про­то­нов, 3 ней­тро­на и 5 элек­тро­нов 4) 5 про­то­нов, 8 ней­тро­нов и 13 элек­тро­нов    
  Каков заряд ядра (в еди­ни­цах эле­мен­тар­но­го за­ря­да)?   1) 5 2) 11 3) 16 4) 6    
  На ри­сун­ке пред­став­лен фраг­мент Пе­ри­о­ди­че­ской си­сте­мы эле­мен­тов Д. И. Мен­де­ле­е­ва.     Под на­зва­ни­ем эле­мен­та при­ве­де­ны мас­со­вые числа его ос­нов­ных ста­биль­ных изо­то­пов, ниж­ний ин­декс около мас­со­во­го числа ука­зы­ва­ет (в про­цен­тах) рас­про­стра­нен­ность изо­то­па в при­ро­де. Число про­то­нов и число ней­тро­нов в ядре са­мо­го рас­про­стра­нен­но­го изо­то­па бора со­от­вет­ствен­но равно   1) 6 про­то­нов, 5 ней­тро­нов 2) 10 про­то­нов, 5 ней­тро­нов 3) 6 про­то­нов, 11 ней­тро­нов 4) 5 про­то­нов, 6 ней­тро­нов    
  Ядро атома со­дер­жит 10 ней­тро­нов и 9 про­то­нов, во­круг него об­ра­ща­ют­ся 8 элек­тро­нов. Эта си­сте­ма ча­стиц 1) ион фтора 2) ион неона 3) атом фтора 4) атом неона    
  Какая из стро­чек таб­ли­цы пра­виль­но от­ра­жа­ет струк­ту­ру ядра ?
  p — число про­то­нов n — число ней­тро­нов
     
     
     
     

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

   
  В пла­не­тар­ной мо­де­ли атома при­ни­ма­ет­ся, что число 1) элек­тро­нов на ор­би­тах равно числу про­то­нов в ядре 2) про­то­нов равно числу ней­тро­нов в ядре 3) элек­тро­нов на ор­би­тах равно сумме чисел про­то­нов и ней­тро­нов в ядре 4) ней­тро­нов в ядре равно сумме чисел элек­тро­нов на ор­би­тах и про­то­нов в ядре    
  Во­круг ядра атома об­ра­ща­ют­ся 12 элек­тро­нов с за­ря­дом − е каж­дый. Можно утвер­ждать, что элек­три­че­ский заряд ядра этого атома 1) −12 е 2) +12 е 3) по мо­ду­лю боль­ше +12 е 4) по мо­ду­лю мень­ше +12 е    
  От­но­ше­ние мас­со­во­го числа к числу ней­тро­нов равно в ядре 1) 2) 3) 4)    
  Име­ют­ся три хи­ми­че­ских эле­мен­та — X, Y, Z — про ядра ато­мов ко­то­рых из­вест­но сле­ду­ю­щее. Мас­со­вое число ядра X от­ли­ча­ет­ся от мас­со­во­го числа ядра Y на 2. Мас­со­вое число ядра Y от­ли­ча­ет­ся от мас­со­во­го числа ядра Z на 2. За­ря­до­вое число ядра X от­ли­ча­ет­ся от за­ря­до­во­го числа ядра Y на 1. За­ря­до­вое число ядра Y от­ли­ча­ет­ся от за­ря­до­во­го числа ядра Z на 1. Изо­то­па­ми могут быть ядра 1) X и Y2) Y и Z3) X и Z4) X, Y и Z    
  Ядра A, B, C и D от­ли­ча­ют­ся мас­со­вы­ми и за­ря­до­вы­ми чис­ла­ми так, как по­ка­за­но ниже:     Изо­то­па­ми яв­ля­ют­ся ядра
1) А и В 2) А и С 3) С и D 4) C и B

 

   
  Какие утвер­жде­ния со­от­вет­ству­ют пла­не­тар­ной мо­де­ли атома?   1) ядро — в цен­тре атома, заряд ядра по­ло­жи­те­лен, элек­тро­ны на ор­би­тах во­круг ядра 2) ядро — в цен­тре атома, заряд от­ри­ца­те­лен, элек­тро­ны на ор­би­тах во­круг ядра 3) элек­тро­ны — в цен­тре атома, ядро об­ра­ща­ет­ся во­круг элек­тро­нов, заряд ядра по­ло­жи­те­лен 4) элек­тро­ны — в цен­тре атома, ядро об­ра­ща­ет­ся во­круг элек­тро­нов, заряд ядра от­ри­ца­те­лен    
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны мо­де­ли атома Ре­зер­фор­да для че­ты­рех ато­мов. Чер­ны­ми точ­ка­ми обо­зна­че­ны элек­тро­ны. Атому со­от­вет­ству­ет схема   1) 1 2) 2 3) 3 4) 4    
  Какое пред­став­ле­ние о стро­е­нии атома верно? Боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на 1) в ядре, заряд ядра от­ри­ца­те­лен 2) в элек­тро­нах, заряд элек­тро­нов от­ри­ца­те­лен 3) в ядре, заряд элек­тро­нов по­ло­жи­те­лен 4) в ядре, заряд элек­тро­нов от­ри­ца­те­лен    
  Какое из пе­ре­чис­лен­ных ниже ядер со­дер­жит 6 ней­тро­нов? 1) 2) 3) 4)    
  Для ка­ко­го из ни­же­пе­ре­чис­лен­ных хи­ми­че­ских эле­мен­тов заряд ядра атома равен 48·10–19 Кл? 1) 2) 3) 4)    
Ответы: 1)3; 2)1; 3)4; 4)1; 5) 1; 6) 1; 7)2; 8) 3; 9) 3; 10)2; 11)1; 12)2; 13)4;!4)2; 15)3

 

 

Задание № 6 Ядерные реакции

Условие задачи Ответ +/-
  Какое из при­ведённых урав­не­ний ядер­ных ре­ак­ций про­ти­во­ре­чит за­ко­ну со­хра­не­ния элек­три­че­ско­го за­ря­да? 1) 2) 3) 4)    
  В ре­зуль­та­те ре­ак­ции де­ле­ния урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми кроме ней­тро­нов и ядер тяжёлых эле­мен­тов ис­пус­ка­ют­ся –кван­ты в со­от­вет­ствии с урав­не­ни­ем . При этом об­ра­зу­ет­ся ядро . Что это за ядро?   1) 2) 3) 4)    
  В ре­зуль­та­те столк­но­ве­ния ядра урана с ча­сти­цей про­изо­шло де­ле­ние ядра урана, со­про­вож


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: