Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fotoefekt

Total questions: 22

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

Jednostką stałej Plancka jest

a)

J⋅sJ\cdot s

b)

Js\frac{J}{s}

c)

J⋅mJ\cdot m

d)

ms\frac{m}{s}

e)

J⋅HzJ\cdot Hz

2.

Energia kwantu światła 3eV to

a)

4,8⋅10−19J4,8\cdot10^{-19}J

b)

3,2⋅10−19J3,2\cdot10^{-19}J

c)

158⋅10−19J\frac{15}{8}\cdot10^{-19}J

d)

4,8⋅10−16J4,8\cdot10^{-16}J

e)

3,2⋅10−16J3,2\cdot10^{-16}J

3.
Jak definiujemy pracę wyjścia?
a)
Minimalna praca, jaką musi wykonać foton, żeby wybić elektron z powierzchni metalu
b)
Minimalna praca, jaką musi wykonać elektron, żeby wybić foton z powierzchni metalu
c)
Jest zawsze równa energii niesionej przez foton
d)
Jest równa energii wybijanego elektronu
4.
Jaki warunek musi być spełniony, żeby zaszło zjawisko fotoelektryczne?
a)
energia fotonu musi być większa lub równa  pracy wyjścia
b)
energia fotonu musi być mniejsza od pracy wyjścia
c)
energia wybijanego elektronu musi być równa zero
d)
energia wybijanego elektronu musi być większa od energii padającego fotonu
5.

Ile wynosi energia promieniowania o długości fali 400 nm?

a)

0,049x10-17J

b)

4,9x10-17J

c)

0,49x10-17J

d)

49x10-17J

e)

490x10-17J

6.

Ile wynosi energia promieniowania o częstotliwości 0,52x1015Hz?

a)

3,45x10-19J

b)

3,45x10-17J

c)

3,45x10-18J

d)

3,45x10-20J

e)

3,45x10-16J

7.

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

e)

zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi

8.
Kto wyjaśnił zjawisko fotoelektryczne?
a)
Albert Einstein
b)
Isaac Newton
c)
Galileusz
d)
Max Planck
9.
Na czym polega zjawisko fotoelektryczne?
a)
Na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu jedynie pod wpływem światła widzialnego
b)
Na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu jedynie pod wpływem ultrafioletu
c)
Na wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
d)
Na wybijaniu protonów z powierzchni metalu pod wpływem ultrafioletu
10.

Foton to (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

a)

cząstka fali elektromagnetycznej

b)

cząstka materii

c)

cząstka światła

d)

cząstka fali mechanicznej

11.

1eV to

a)

1,6 J

b)

1,6·10-19J

c)

1,6·10-34J

d)

1,6·1019J

12.

Ile wynosi energia fotonu (promieniowania) o częstotliwości 0,52x1015Hz?

a)

3,45x10-19J

b)

3,45x10-17J

c)

3,45x10-18J

d)

3,45x10-20J

e)

3,45x10-16J

13.

Według założeń Einsteina fotony niosą ze sobą energię, którą można wyrazić wzorem:

a)

E=h⋅νE=h\cdot\nu

b)

E=m⋅gE=m\cdot g

c)

E=mυ22E=\frac{m\upsilon^2}{2}

d)

E=F⋅sE=F\cdot s

14.

 E = h⋅νE\ =\ h\cdot\nu .  W tym wzorze hh   to:

a)

stała grawitacji

b)

stała Plancka

c)

stała Einsteina

d)

wysokość

15.

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

16.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne opisywane jest równaniem

a)

h c/f= W + m(elektr) ⋅\cdot   v2v^2  (elekktr) /2

b)

h c/  λ\lambda  = W + m(elektr) ⋅\cdot   v2v^2  (fotonu) /2

c)

hf= W + m(elektr) ⋅\cdot   v2v^2  (elekktr) /2

d)

h ⋅\cdot   λ\lambda  = W + m(elektr) ⋅\cdot   v2v^2  (elekktr) /2

17.

Liczba elektronów emitowanych z katody fotokomórki w zjawisku fotoelektrycznym zależy od

a)

pracy wyjścia elektronów z fotokatody,

b)

częstotliwości promieniowania wywołującego fotoefekt

c)

natężenia promieniowania padają na fotokatodę

d)

natężenia prądu płynącego przez fotokomórkę

18.

Graniczną długość fali zjawiska fotoelektrycznego można obliczyć ze wzoru

a)

λ\lambda gr= W/ hc

b)

λ\lambda gr= hc / W

c)

λ\lambda gr= hc / f

d)

λ\lambda gr= f / hc

19.

Graniczna długość fali, dla której zachodzi zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w metalowej płytce wynosi 248 nm. Praca wyjścia dla tej płytki wynosi w przybliżeniu (liczba w nawiasie jest wykładnikiem potęgi)

a)

8,02 ⋅\cdot   10(-19) J

b)

1,6  ⋅\cdot  10-(19) J

c)

0,12  ⋅\cdot  10(-19) J

d)

8,02 ⋅\cdot   10(19) J

20.

Graniczna częstotliwość promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w płytce cezowej, dla której praca wyjścia jest równa 3,38 ⋅\cdot  10(-19) J, gdzie   (-19) jest wykładnikiem potęgi,  wynosi w przybliżeniu  

a)

0,205 ⋅\cdot   10(15)    (15)  jest wykładnikiem potęgi 10

b)

0,510 ⋅\cdot   10(15)    (15)  jest wykładnikiem potęgi 10

c)

0,715 ⋅\cdot   10(15)     (15)  jest wykładnikiem potęgi 10

d)

0,920 ⋅\cdot   10(15)      (15)  jest wykładnikiem potęgi 10

21.

Na płytkę metalową pada promieniowanie o długości 2·10(-7). Wybite z metalu elektrony mają prędkości dochodzące do 1000km/s. Praca wyjścia elektronu z tego metalu wynosi około (liczby w nawiasach to wykładniki potęgi)

a)

2,7·10-19 J

b)

5,4·10-19 J

c)

7,2·10-19 J

d)

9,6·10-19 J

22.

Praca wyjścia elektronu z pewnego metalu wynosi 8,8·10-19 J. Na powierzchnie tego metalu pada fala o długości 2·10-7 m. Największa szybkość emitowanych fotoelektronów wynosi około

a)

200 km/s

b)

300 km/s

c)

500 km/s

d)

600 km/s