NEW
Font size
Worksheetsfizyka atomowa
Total questions: 25
Worksheet time: 24mins
Aby elektron przeszedł na orbitę wyższą musi:
pochłonąć dowolną energię
pochłonąć określoną energię
wyemitować określoną energię
wyemitować dowolną energię
Ile wynosi energia elektronu na 3 orbicie?
-13.6 eV
-3,4 eV
-1,51 eV
-0,85 eV
Według postulatu Bohra elektron w atomie wodoru nie może
przechodzić na inne orbity
pozostawać nieskończenie długo na jednej orbicie
być w dowolnym miejscu w atomie
krążyć w kółko po orbicie
Energia w atomie wodoru
jest dodatnia
jest równa zero
jest skwantowana
jest proporcjonalna do numeru orbity
Widmo wodoru jest:
widmem ciągłym
ultrafioletem i podczerwienią
widmem absorpcyjnym
widmem dyskretnym
Dualizm korpuskularno - falowy oznacza, że:
światło jest korpuskułą
światło jest falą
światło ma podwójną naturę: jest korpuskułą lub falą
światło nie jest ani falą, ani korpuskułą
Najmniejsza energia potrzebna do uwolnienia elektronu z powierzchni metalu, to:
energia kinetyczna
praca wyjścia
energia jonizacji
energia elektryczna
Częstotliwość graniczna, to częstotliwość
najmniejsza częstotliwość fali, dla której zachodzi efekt fotolelektryczny
największa częstotliwość fali, dla której zachodzi praca wyjścia
fotoelektronu
częstotliwość światła widzialnego
Energię fotonu możemy obliczyć z zależności
E=fh
E=hf
E=hcf
E=hcλ
Wskaż zdanie fałszywe
Energia fotonu jest wprost proporcjonalna do częstotliwości fali.
Pracę wyjścia i energię fotonów można wyrażać w dżulach.
Widmo wodoru jest widmem ciągłym.
Rozróżniamy widma ciągłe i liniowe.
Maksymalna energia elektronów emitowanych z metalowej płytki pod wpływem światła monochromatycznego zależy od
masy elektronów i natężenia oświetlenia
natężenia oświetlenia i rodzaju metalu
częstotliwości padającego promieniowania i rodzaju metalu
prędkości rozchodzenia się światła w ośrodku otaczającym płytkę
Wysyłając falę elektromagnetyczną odpowiadającą promieniowaniu widzialnemu, atom
pobrał energię
stracił energię – elektron przeszedł na orbitę bliższą jądru
nie zmienił swojej energii
stracił energię – elektron przeszedł na orbitę o większym promieniu
Z poniższych stwierdzeń wybierz prawdziwe:
Fotony poruszają się zawsze z szybkością światła.
Max Planck wprowadził pojęcie kwantu i sformułował hipotezę, w myśl której promieniowanie elektromagnetyczne przenosi energię kwantami.
Masa fotonu nie jest równa zeru, a jego energię wyrażamy wzorem E=hν .
Promieniowanie którego widmo przedstawia powyższy rysunek wysyłają:
ciała stałe i ciecze w temperaturze pokojowej
ciała stałe i ciecze w temperaturze tak wysokiej że świeca światłem białym
gazy szlachetne
Powyższy rysunek przestawia widmo:
absorbcyjne
emisyjne
ciągłe
W modelu atomu wodoru według Bohra elektron może krążyć wokół jądra atomowego o ściśle określonych promieniach. Promienie czterech pierwszych dozwolonych orbit spełniają związek:
r1:r2:r3:r4=1:4:9:16
r1:r2:r3:r4=1:2:3:4
r1:r2:r3:r4=1:5:10:15
Elektron na pierwszej orbicie atomu wodoru ma całkowitą energię . Energia tego elektronu na czwartej orbicie to a) E4 =1 16 A b) E4 = −1 16 A c) E4 = 16A d) E4 = −16A E1=−A
E4=161A
E4=−161A
E4=16A
E4=−16A
Jeśli atom wodoru w stanie podstawowym (
drugą.
trzecią.
czwartą.
piątą.
Do przeprowadzenia analizy widmowej używa się
fonoskopu.
spektroskopu.
stetoskopu.
galwanoskopu.
Stała Planca ma wartość 6,63×10−34Js . Oblicz częstotliwość fotonu, którego energia wynosi 56,82×10−20J
8,57×1014Hz
8,57×1014Js
1,17×10−14Hz
1,17×10−14Js
O serii Balmera mówimy, gdy elektron przechodzi z wyższych poziomów na:
1
2
3
4
Energia fotonu emitowanego przy przejściu elektronu w atomie wodoru z orbity trzeciej ( E3=−0,24⋅10−18J) na orbitę drugą ( E2=−0,55⋅10−18J ) jest w przybliżeniu równa
−0,31⋅10−18J
0,31⋅10−18J
−0,79⋅10−18J
0,79⋅10−18J
