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DUALISMO ONDA CORPUSCOLO

Total questions: 15

Worksheet time: 27mins

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1.

Qual è l'equazione di De Broglie?

a)

λ =hmv\lambda\ =\frac{h}{mv}

b)

h=mvλh=\frac{mv}{\lambda}

c)

λ=mvh\lambda=\frac{mv}{h}

d)

m=vhλm=\frac{vh}{\lambda}

2.

L’equazione di de Broglie permette di prevedere:

a)

la lunghezza dell’onda associata a un elettrone che ha massa me

b)

la frequenza dell’onda associata a un elettrone che viaggia alla velocità v

c)

la lunghezza dell’onda associata a un elettrone che viaggia alla velocità v

d)

la quantità di moto di un elettrone che viaggia alla velocità v

3.

Quanto vale la lunghezza d'onda associata ad un elettrone con energia cinetica di 10 eV?

a)

410-10m

b)

8 nm

c)

12,6 ⋅10-6m

d)

1,3 ⋅10-8m

4.

Quanto vale la lunghezza d'onda associata ad un elettrone con velocità v=21m/s?

a)

35 μm

b)

18 nm

c)

23 μm

d)

1,2 μm

5.

Quanto vale la lunghezza d'onda associata dell'elettrone nello stato fondamentale dell'atomo d'idrogeno?

a)

1,2 ⋅10-10m

b)

3,9⋅10-10m

c)

0,332 ⋅10-9m

d)

5,11 ⋅10-10m

6.

Secondo la relazione di de Broglie, la lunghezza d'onda di un'onda "materia" è inversamente proporzionale a

a)

La costante di Planck.

b)

La massa della particella

c)

La quantità di moto della particella

d)

La frequenza dell'onda.

7.

Determinare la lunghezza d'onda di de Broglie di un neutrone ( m = 1,67 ⋅10 - 27 kg) che ha una velocità di 5,0 m / s.

a)

79 nm

b)

395 nm

c)

162 nm

d)

529 nm

8.

Quale oggetto ha una lunghezza d'onda di de Broglie maggiore?

a)

Un elettrone.

b)

Un elefante

c)

Una palla

d)

Un paramecio

9.

La differenza fra i valori del momento angolare associati

a due orbite contigue nell'atomo di idrogeno è pari a:

a)

h/2π

b)

h/π

c)

h/2

d)

nh/2π

10.

Un elettrone ha lunghezza d'onda di de Broglie pari a λ.

Se un secondo elettrone ha una velocità doppia (ma comunque molto minore della velocità della luce), la sua lunghezza d'onda di de Broglie è:

a)

λ

b)

λ/2

c)

λ/√2

d)

λ⋅√2

11.

Cosa accade se si esegue l'esperimento della doppia fenditura con un fascio di elettroni?

a)

gli elettroni si addensano sullo schermo solo davanti alle due fenditure

b)

sullo schermo si forma un'immagine di interferenza

c)

gli elettroni si sparpagliano casualmente sullo schermo

d)

sullo schermo si crea una sola frangia

12.

Nell'esperimento di Young si posizionano dei sensori in corrispondenza delle fenditure per individuare il passaggio degli elettroni. Cosa possiamo osservare?

a)

gli elettroni si addensano sullo schermo solo davanti alle due fenditure

b)

sullo schermo si forma un'immagine di interferenza

c)

gli elettroni si sparpagliano casualmente sullo schermo

d)

sullo schermo si crea una sola frangia

13.

L'esperimento della doppia fenditura eseguito con gli elettroni dimostra che:

a)

la materia ha un comportamento ondulatorio

b)

la luce ha un comportamento ondulatorio

c)

la materia ha un comportamento corpuscolare

d)

la luce ha un comportamento corpuscolare

14.

Quale tra i seguenti esperimenti dimostra la natura corpuscolare della luce?

a)

effetto fotoelettrico

b)

esperimento di Young

c)

effetto Compton

d)

radiazione del corpo nero

15.

Perchè non è possibile osservare il comportamento di un proiettile?

a)

Perchè la massa è troppo piccola.

b)

Perchè la velocità è troppo elevata

c)

perchè servirebbero fenditure con una dimensione che non esiste.

d)

perchè le dimensioni del proiettile sono troppo piccole