NEW
Font size
WorksheetsPolaryzacja śwatła, zj. fotoelektryczne, emisja i absor
Total questions: 20
Worksheet time: 16mins
Powyższy rysunek przestawia widmo:
absorbcyjne
emisyjne
ciągłe
W atomie wodoru w stanie podstawowym energia elektronu E1=−A . Jeśli ten elektron pochłonie foton o energii 43A to przeskoczy na orbitę:
2
3
4
Praca wyjścia elektronów z platynowej płytki 5,53 eV . Pamiętając, ze 1 eV = 1,6 ⋅ 10−19 J⋅s maksymalna długość fali wywołująca zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne wynosi:
225 nm
250 nm
300 nm
Od czego zależy energia kinetyczna fotoelektronu?
od częstotliwości padającego fotonu na powierzchnię metalu
od masy metalu
od ilości padających fotonów
jest stała - od niczego nie zależy
Jeśli elektron w atomie wodoru (wg Bohra) przechodzi z wyższych poziomów na niższe to
pochłania energię
emituje energię
pochłania foton
jego energia wzrasta
O serii Balmera mówimy, gdy elektron przechodzi z wyższych poziomów na:
1
2
3
4
Największą częstotliwość i energię mają fale (elektromagnetyczne):
UV
X
gamma
podczerwone
Pobudzony do świecenia gaz jednoatomowy emituje promieniowanie o widmie:
ciągłym
liniowym
z liniami Fraunhofera
Graniczne zjawisko fotoelektryczne zachodzi wtedy, energii fotonu wystarcza na
energię kinetyczną elektronu
pracę wyjścia elektronu z metalu
pracę wyjścia elektronu z metalu i jego energię kinetyczną
zachodzi zawsze
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
0,2 eV
0,02 eV
0
0,12 eV
Ile wynosi energia elektronu na 3 orbicie?
1,51 eV
3,4 eV
-1,51 eV
-0,85 eV
Polaryzacja to zjawisko polegające na tym, że
promienie padające zostają odbite od ściany
po przejściu przez polaryzator wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego drgają w jednej płaszczyźnie
po przejściu przez polaryzator wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego drgają w jednej w dwóch płaszczyznach
po przejściu przez polaryzator wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego drgają w dwóch równoległych płasczynach
Promień pierwszej dozwolonej orbity elektronu w atomie wodoru jest równy r. Promień orbity czwartej jest
cztery razy większy
osiem razy większy
dwanaście razy większy
szesnaście razy większy
Widmo emisyjne liniowe przedstawiono na rysunku
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
Zjawisko fotoelektryczne polega na:
Wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pierwiastka jedynie pod wpływem światła widzialnego i UV
Wybijaniu elektronów z powierzchni niemetalicznego pierwiastka pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
Wybijaniu fotonów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
Wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
Kąt Brewstera, to
taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego w którym promień padający jest równoległy do promienia załamanego
taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego w którym promień odbity jest nachylony do promienia załamanego pod katem 300
taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego, dla którego promień odbity jest prostopadły do promienia załamanego.
taki kąt padania światła na powierzchnię izolatora przezroczystego w którym promień odbity jest nachylony do promienia załamanego pod katem 600
Równanie opisujące zjawisko fotoelektryczne ma postać
h νc=W+ 2melektronu ⋅ velektronu2
h νc=W+ 2melektronu ⋅ vfotonu2
h λ=W+ 2melektronu ⋅ velektronu2
h ν=W+ 2melektronu ⋅ velektronu2
Na wykresie przedstawiono zależność energii kinetycznej najszybszych elektronów od częstotliwości promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne dla czterech metali. Dla którego metalu sporządzono wykres IV?
cez z pracą wyjścia 3,42 ⋅ 10−19J
srebro z pracą wyjścia 7,52 ⋅ 10−19J
platyna z pracą wyjścia 8,82 ⋅ 10−19J
potas z pracą wyjścia 2,48 ⋅ 10−19J
Liczba elektronów emitowanych z katody fotokomórki w zjawisku fotoelektrycznym zależy od
pracy wyjścia
napięcia między katodą i anodą fotokomórki
częstotliwości promieniowania padającego na katadę
natężenia promieniowania wywołującego to zjawisko
