Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fizyka atomowa

Total questions: 24

Worksheet time: 48mins

Name
Class
Date
1.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z metalu:

a)

wyłącznie pod wpływem światła widzialnego

b)

pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

c)

pod wpływem promieniowania podczerwonego

2.

Badając zjawisko fotoelektryczne, stwierdzono że

a)

energia fotoelektronów zależy od częstotliwości, a ich liczba od natężenia promieniowania wywołującego to zjawisko.

b)

energia fotoelektronów zależy od natężenia, a ich liczba od częstotliwości promieniowania wywołującego to zjawisko.

c)

praca wyjścia nie zależy od rodzaju metalu.

3.

Z poniższych stwierdzeń wybierz prawdziwe:

a)

Fotony poruszają się zawsze z szybkością światła.

b)

Max Planck wprowadził pojęcie kwantu i sformułował hipotezę, w myśl której promieniowanie elektromagnetyczne przenosi energię kwantami.

c)

Mas fotonu nie jest równa zeru, a jego energię wyrażamy wzorem E=hνE=h\nu .

4.

Promieniowanie którego widmo przedstawia powyższy rysunek wysyłają:

a)

ciała stałe i ciecze w temperaturze pokojowej

b)

ciała stałe i ciecze w temperaturze tak wysokiej że świeca światłem białym

c)

gazy szlachetne

5.

Powyższy rysunek przestawia widmo:

a)

absorbcyjne

b)

emisyjne

c)

ciągłe

6.
Widmo helu jest:
a)
Ciągłe
b)
Liniowe
c)
Czerwone
d)
Fioletowe
7.
Widmo wodoru ma:
a)
Tylko jedną serię widmową (w zakresie widzialnym
b)
Tylko dwie serie widmowe (w zakresie widzialnym i nadfiolecie)
c)
Tylko trzy serie widmowe (w zakresie widzialnym, podczerwieni i nadfiolecie)
d)
Tylko sześć serii widmowych (w zakresie widzialnym, w podczerwieni i cztery serie w nadfiolecie)
8.
Jak miał na imię Rutherford?
a)
Eryk
b)
Ernest
c)
Henri
d)
Thomas
9.

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

10.

Praca wyjścia wyrażana jest w...

a)

J (dżulach) lub eV (elektronowoltach)

b)

Hz (hercach) lub kHz (kilohercach)

c)

s (sekundach)

d)

W (watach)

11.

Praca wyjścia jest równa iloczynowi stałej Plancka i ...

a)

maksymalnej długości fali

b)

szybkości fotonu

c)

minimalnej częstotliwości

d)

energii kinetycznej fotoelektronu

12.

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

13.

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

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

14.

R to stała:

a)

Plancka

b)

Rydberga

15.

Zjawisko fotoelektryczne nie zajdzie jeśli praca wyjścia będzie:

a)

większa od energii padającego fotonu

b)

mniejsza od energii padającego fotonu

c)

równa energii padającego fotonu

d)

dużo mniejsza od energii padającego fotonu.

16.

Pobudzony do świecenia gaz jednoatomowy emituje promieniowanie o widmie:

a)

ciągłym

b)

liniowym

c)

z liniami Fraunhofera

17.

Najdłuższe fale elektromagnetyczne to

a)

fale radiowe

b)

mikrofale

c)

gamma

d)

światło widzialne

18.

Atom jest w stanie podstawowym jeśli elektron przebywa na orbicie

a)

pierwszej

b)

dowolnej dozwolonej

c)

walencyjnej

d)

drugiej

19.

Dualizm korpuskularno - falowy oznacza, że:

a)

światło jest korpuskułą

b)

światło jest falą

c)

światło ma podwójną naturę: jest korpuskułą lub falą

d)

światło nie jest ani falą, ani korpuskułą

20.
Człowiek widzi fale o długościach zawierających się w przedziale 400-800 m.
a)
prawda
b)
fałsz
21.
Spektroskopy i spektrometry  służą do obliczania masy pierwiastków.
a)
prawda
b)
fałsz
22.

Aby elektron przeszedł na orbitę wyższą musi:

a)

pochłonąć dowolną energię

b)

pochłonąć określoną energię

c)

wyemitować określoną energię

d)

wyemitować dowolną energię

23.

Ile wynosi energia elektronu na 3 orbicie?

a)

-13.6 eV

b)

-3,4 eV

c)

-1,51 eV

d)

-0,85 eV

24.

Energię fotonu możemy obliczyć z zależności

a)

E=hfE=\frac{\text{h}}{\text{f}}

b)

E=hfE=hf

c)

E=hcf⁡E=\operatorname{hcf}

d)

E=hcλE=hc\lambda