WorksheetsFyzika mikrosvěta 2
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Při rozpadu jádra přeměnou β- na dceřiné jádro:
Se počet nukleonů nezmění
Se prvek posune v periodické tabulce prvků o jedno místo vpravo
Se prvek posune v periodické tabulce prvků o jedno místo vlevo
Se uvolní elektronové antineutrino
Energetická hladina En excitovaného atomu vodíku je dána vztahem: (n = je hlavní kvantové číslo, E1 = -13,6 eV je energie atomu (elektronu) na první kvantové hladině ):
En = E1/n2
En = E1n2
En = E1/n
En = E1+ n2
V oblasti viditelného záření má nejmenší energii foton příslušející světlu barvy:
Zelené
Žluté
Červené
Fialové
Při ostřelování vanadu 2351V protonem vznikne chrom 2451Cr . Vyberte částici, která se při reakci uvolní:
Neutron
Proton
Jádro hélia
Pozitron
Při ostřelování uhlíku 614C deuteronem vznikne dusík 715N . Vyberte částici, která se při reakci uvolní:
Elektron
Proton
Neutron
Jádro hélia
Energie fotonu E se zvětšující se vlnovou délkou λ:
Lineárně roste
Klesá
Roste s druhou mocninou
Energie fotonu E nezávisí na vlnové délce
Počet radioaktivních jader, které se rozpadnou za 1 sekundu, nazýváme:
Poločas rozpadu
Rychlost rozpadu
Aktivita zářiče
Rozpadová konstanta
Vazební energie jádra E se určuje:
Z rozpadové konstanty λ
Z náboje jádra Q+
Dle vztahu E = Δm ⋅ c2
Z hmotnostního úbytku jádra Δm
Základní zákon radioaktivních přeměn:
Určuje rychlost rozpadu
Určuje závislost aktivity zářiče na čase
Určuje vztah mezi počtem jader a rozpadovou konstantou
Popisuje schéma jaderné přeměny
Vyberte správné odpovědi týkající se fotoelektrického jevu:
Dopadající záření na kov o určité energii E se rozdělí na práci nutnou k výstupu elektronů W0 a dále na kinetickou energii emitovaných elektronů Ek
Kinetická energie elektronů emitovaných monochromatickým světlem roste s vlnovou délkou světla
Velikost fotoelektrického proudu je úměrná intenzitě osvětlení
Kinetická energie elektronů emitovaných monochromatickým světlem roste s frekvencí světla
Regulační tyče jaderných reaktorů se nejčastěji vyrábějí z:
Z bórové oceli
Olova
Kadmia
Iridia
Hustota zářivého toku radiolokátoru je 18 ⋅ 103 W ⋅ m-2. Stanovte jeho tlak záření p:
60 ⋅ 10-5 Pa
60 ⋅ 10-6 Pa
60 ⋅ 10-7 Pa
60 ⋅ 10-8 Pa
Záření beta plus β+ je:
Elektromagnetické záření
Tok pozitronů
Tok jader hélia
Tok elektronů
Aktivitu zářiče A:
Lze regulovat magnetickým polem
Nelze ovlivnit
Lze regulovat elektrickým polem
Lze regulovat elektromagnetickým polem
Energie nutná k vytržení elektronu z atomového obalu se nazývá:
Ionizační energie
Atomová energie
Jaderná energie
Nukleonová energie
Vyberte správné výroky týkající se elektromagnetického spektra:
Gama záření má kratší vlnovou délku než záření rentgenové
Rentgenové záření má kratší vlnovou délku než záření ultrafialové
Ultrafialové záření má delší vlnovou délku než záření gama
Infračervené záření má kratší vlnovou délku než záření viditelné
Průměr atomu je řádově:
10-10 m
10-7 m
10-14 m
10-18 m
Vyberte pravdivé tvrzení ohledně elektronu:
Je částicí stabilní
Klidová hmotnost elektronu je přibližně 9,1 ⋅ 10-31 kg
Elektron má záporný náboj
Elektron má hmotnost vyšší než neutron
Aktivita radioaktivního zářiče A s časem klesá:
Lineárně
S druhou mocninou
Exponenciálně
Neklesá, je konstantní
Energie fotonu E se zvětšující se frekvencí f:
Lineárně roste
Klesá
Roste s druhou mocninou
Energie fotonu E nezávisí na frekvenci
