wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Polaryzacja śwatła, zj. fotoelektryczne, emisja i absor

Total questions: 20

Worksheet time: 16mins

Name
Class
Date
1.

Powyższy rysunek przestawia widmo:

a)

absorbcyjne

b)

emisyjne

c)

ciągłe

2.

W atomie wodoru w stanie podstawowym energia elektronu  E1=AE_1=-A . Jeśli ten elektron pochłonie foton o energii  34A\frac{3}{4}A  to przeskoczy na orbitę: 

a)

2

b)

3

c)

4

3.

Praca wyjścia elektronów z platynowej płytki  5,53 eV5,53\ eV . Pamiętając, ze  1 eV = 1,6  1019 Js1\ eV\ =\ 1,6\ \cdot\ 10^{-19}\ J\cdot s  maksymalna długość fali wywołująca zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne wynosi:

a)

225 nm

b)

250 nm

c)

300 nm

4.

Od czego zależy energia kinetyczna fotoelektronu?

a)

od częstotliwości padającego fotonu na powierzchnię metalu

b)

od masy metalu

c)

od ilości padających fotonów

d)

jest stała - od niczego nie zależy

5.

Jeśli elektron w atomie wodoru (wg Bohra) przechodzi z wyższych poziomów na niższe to

a)

pochłania energię

b)

emituje energię

c)

pochłania foton

d)

jego energia wzrasta

6.

O serii Balmera mówimy, gdy elektron przechodzi z wyższych poziomów na:

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

7.

Największą częstotliwość i energię mają fale (elektromagnetyczne):

a)

UV

b)

X

c)

gamma

d)

podczerwone

8.

Pobudzony do świecenia gaz jednoatomowy emituje promieniowanie o widmie:

a)

ciągłym

b)

liniowym

c)

z liniami Fraunhofera

9.

Graniczne zjawisko fotoelektryczne zachodzi wtedy, energii fotonu wystarcza na

a)

energię kinetyczną elektronu

b)

pracę wyjścia elektronu z metalu

c)

pracę wyjścia elektronu z metalu i jego energię kinetyczną

d)

zachodzi zawsze

10.

Praca wyjścia z metalu dla cezu wynosi 2,12 eV. Metal oświetlany jest promieniowaniem elektromagnetycznym o energii 2,14 eV. Energia kinetyczna w eV wynosi

a)

0,2 eV

b)

0,02 eV

c)

0

d)

0,12 eV

11.

Ile wynosi energia elektronu na 3 orbicie?

a)

1,51 eV

b)

3,4 eV

c)

-1,51 eV

d)

-0,85 eV

12.

Polaryzacja to zjawisko polegające na tym, że

a)

promienie padające zostają odbite od ściany

b)

po przejściu przez polaryzator wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego drgają w jednej płaszczyźnie

c)

po przejściu przez polaryzator wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego drgają w jednej w dwóch płaszczyznach

d)

po przejściu przez polaryzator wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego drgają w dwóch równoległych płasczynach

13.

Promień pierwszej dozwolonej orbity elektronu w atomie wodoru jest równy r. Promień orbity czwartej jest

a)

cztery razy większy

b)

osiem razy większy

c)

dwanaście razy większy

d)

szesnaście razy większy

14.

Widmo emisyjne liniowe przedstawiono na rysunku

a)
b)
c)
d)
15.

Według postulatu Bohra elektron w atomie wodoru nie może

a)

przechodzić na inne orbity

b)

pozostawać nieskończenie długo na jednej orbicie

c)

być w dowolnym miejscu w atomie

d)

krążyć w kółko po orbicie

16.

Zjawisko fotoelektryczne polega na:

a)

Wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pierwiastka jedynie pod wpływem światła widzialnego i UV

b)

Wybijaniu elektronów z powierzchni niemetalicznego pierwiastka pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

c)

Wybijaniu fotonów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

d)

Wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

17.

Kąt Brewstera, to

a)

taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego w którym promień padający jest równoległy do promienia załamanego

b)

taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego w którym promień odbity jest nachylony do promienia załamanego pod katem 300

c)

taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego, dla którego promień odbity jest prostopadły do promienia załamanego.

d)

taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego w którym promień odbity jest nachylony do promienia załamanego pod katem 600

18.

Równanie opisujące zjawisko fotoelektryczne ma postać

a)

h cν=W+ melektronu velektronu22h\ \frac{c}{\nu}=W+\ \frac{m_{elektronu\ \cdot\ v_{elektronu}^2}}{2}

b)

h cν=W+ melektronu vfotonu22h\ \frac{c}{\nu}=W+\ \frac{m_{elektronu\ \cdot\ v_{fotonu}^2}}{2}

c)

h λ=W+ melektronu velektronu22h\ \lambda=W+\ \frac{m_{elektronu\ \cdot\ v_{elektronu}^2}}{2}

d)

h ν=W+ melektronu velektronu22h\ \nu=W+\ \frac{m_{elektronu\ \cdot\ v_{elektronu}^2}}{2}

19.

Na wykresie przedstawiono zależność energii kinetycznej najszybszych elektronów od częstotliwości promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne dla czterech metali. Dla którego metalu sporządzono wykres IV?

a)

cez z pracą wyjścia 3,42 1019J3,42\ \cdot\ 10^{-19}J

b)

srebro z pracą wyjścia 7,52 1019J7,52\ \cdot\ 10^{-19}J

c)

platyna z pracą wyjścia 8,82 1019J8,82\ \cdot\ 10^{-19}J

d)

potas z pracą wyjścia 2,48 1019J2,48\ \cdot\ 10^{-19}J

20.

Liczba elektronów emitowanych z katody fotokomórki w zjawisku fotoelektrycznym zależy od

a)

pracy wyjścia

b)

napięcia między katodą i anodą fotokomórki

c)

częstotliwości promieniowania padającego na katadę

d)

natężenia promieniowania wywołującego to zjawisko