Worksheetsfizyka atomowa
Total questions: 27
Worksheet time: 27mins
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
Atom jest w stanie podstawowym jeśli elektron przebywa na orbicie
pierwszej
dowolnej dozwolonej
walencyjnej
drugiej
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
Jądro atomu wodoru składa się z:
elektronu
neutronu
protonu
protonu i elektronu
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
1 eV (elektronowolt) =
1,6⋅10−19 J
16⋅10−19 J
1,6⋅10−24 J
4,14⋅10−19J
Rozszczepione na poszczególne barwy promieniowanie nazywamy
fotonem
elektem fotoelektrycznym
cząstką
widmem
6,67⋅10−34 J⋅s to
stała Rydberga
stała Plancka
prędkość światła
widmo widzialne
Elektron przeskakujący między dwiema orbitami emituje lub pochłania foton, którego energia jest równa różnicy energii elektronu na obu orbitach, to
pierwszy postulat Bohra
drugi postulat Bohra
trzeci postulat Bohra
uogólniony postulat Bohra
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na emisji elektronów z metalu:
wyłącznie pod wpływem światła widzialnego
pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
pod wpływem promieniowania podczerwonego
wyłącznie pod wpływem promieniowania UV
Widmo ciągłe wysyłają:
rozgrzane do wysokich temperatur ciała stałe i ciecze
gazy
pary pierwiastków
wszystkie substancje w każdym stanie skupienia
Świecący wodór wysyła widmo:
emisyjne liniowe
emisyjne ciągłe
pasmowe
absorpcyjne
Promieniowaniem termicznym nie jest:
światło emitowane przez rozgrzany drucik żarówki
promieniowanie wysyłane przez kaloryfer
światło lasera
promieniowanie emitowane przez metalowy pręt włożony do ogniska
Przyrządem do obserwacji widm jest:
spektrometr
wizjer
oscyloskop
elektroskop
Energia elektronu w atomie jest skwantowana, to znaczy że:
może przyjmować tylko ujemne wartości
może przyjmować tylko dodatnie wartości
może przyjmować tylko niektóre, ściśle określone wartości
może przyjmować dowolne wartości
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
Gdy elektron (w modelu wodoru wg Bohra) przechodzi z wyższego poziomu na 1 to emitowany foton należy do serii:
Lymana
Balmera
Paschena
nie da się tego określić
Do serii Paschena należy foton, który jest emitowany przy przejściu elektronu z poziomu:
3 na 2
6 na 4
3 na 1
4 na 3
Zjawisko fotoelektryczne nie zajdzie jeśli praca wyjścia będzie:
większa od energii padającego fotonu
mniejsza od energii padającego fotonu
równa energii padającego fotonu
dużo mniejsza od energii padającego fotonu.
Największą częstotliwość i energię mają fale (elektromagnetyczne):
UV
X
gamma
podczerwone
Praca wyjścia jest równa iloczynowi stałej Plancka i ...
maksymalnej długości fali
szybkości fotonu
minimalnej częstotliwości
energii kinetycznej fotoelektronu
