Font size
WorksheetsKvantová fyzika
Total questions: 32
Worksheet time: 19mins
Kdo formuloval kvantovou hypotézu?
Einstein
Planck
Compton
de Broglie
Kdo přiřadil částicím vlnovou délku?
Einstein
Planck
Compton
de Broglie
Při vnějším fotoelektrickém jevu velikost proudu
závisí na intenzitě záření.
nezávisí na intenzitě záření.
závisí na frekvenci záření.
nezávisí na frekvenci záření.
Při vnějším fotoelektrickém jevu energie uvolňovaných elektronů
závisí na intenzitě záření.
nezávisí na intenzitě záření.
závisí na frekvenci záření.
nezávisí na frekvenci záření.
hf=W0+21mv2
rovnice fotoelektrického jevu
kvantová hypotéza
Comptonův jev
de Broglieho vlnová délka
hf=hf′+21mv2
rovnice fotoelektrického jevu
kvantová hypotéza
Comptonův jev
de Broglieho vlnová délka
λ=ph
rovnice fotoelektrického jevu
kvantová hypotéza
Comptonův jev
de Broglieho vlnová délka
Foton se chová jako vlnění:
interference
ohyb
polarizace
fotoelektrický jev
Comptonův jev
Foton se chová jako částice:
interference
ohyb
polarizace
fotoelektrický jev
Comptonův jev
E=hf
rovnice fotoelektrického jevu
energie fotonu
Comptonův jev
de Broglieho vlnová délka
energie fotonu světla závisí na
frekvenci světla
rychlosti světla
zdroji, ze kterého světlo pochází
vzdálenosti od zdroje světla
Jakou energii nese jeden foton o vlnové délce 500 nm?
2,5 eV
4⋅10−19 eV
4 eV
2,5⋅10−19 eV
Kolik fotonů o vlnové délce 400 nm nese energii 248,3 eV?
80
100
20
60
Na povrch olova dopadá ultrafialové záření o vlnové délce 200 nm. Určete rychlost elektronů vyletujících z povrchu olova, jestliže bylo změřeno, že pro olovo se fotoefekt začíná projevovat při vlnové délce 307 nm?
8,7⋅105 m⋅s−1
3⋅108 m⋅s−1
2,7⋅108 m⋅s−1
4,6⋅103 m⋅s−1
Při vnějším fotoelektrickém jevu dochází k emisi
alfa částic
neutronů
elektronů
fotonů
Fotoelektrický jev se využívá v:
astronomii
digitálních kamerách
radioterapii
solárních panelech
Comptonův jev se využívá v:
astronomii
digitálních kamerách
radioterapii
solárních panelech
Vnitřní fotoelektrický jev:
je jev opačný k vnějšímu fotoefektu
způsobuje uvolňování elektronů, které ale zůstávají v látce
je přijímání volných elektronů do atomů
neumožňuje vznik elektrického proudu
Jaká by byla de Broglieho vlnová délka člověka (75 kg) běžícího rychlostí 5 m/s?
1,8⋅10−36 m
8,5⋅1036 m
7,2⋅10−6 m
9,2⋅106 m
Jaká by byla de Broglieho vlnová délka elektronu (9,1.10-31 kg) s kinetickou energií 75 eV?
1,4⋅10−10 m
5,2⋅1012 m
2,3⋅10−9 m
9,1⋅107 m
Nepřesnost, se kterou můžeme najednou určit hodnoty některých dvojic veličin, není možné libovolně zmenšovat.
Planckova kvantová teorie
Heisenbergova relace neurčitosti
Einsteinova teorie relativity
Schrodingerův popis částic
Δp⋅Δx≥4πh
relace neurčitosti
fotoelektrický jev
Comptonův jev
de Broglieho vlnová délka
Částici v mikrosvětě popisujeme pomocí
polohy
vlnové funkce
kinetické energie
hybnosti
Pro Schrodingerův popis mikroobjektů platí
Ψ udává stav částice
Ψ2 udává pravděpodobnost nalezení částice
při měření stejné částice dostáváme stále stejné hodnoty
při měření stejné částice dostaneme vždy náhodně jednu z možných hodnot
Vlnová funkce v sobě zahrnuje všechny možnosti stavu částice, které mohou nastat, když budeme částici měřit.
Kolaps vlnové funkce
Superpozice stavů
Tunelový jev
Princip korespondence
Změříme-li vlastnost částice, dostaneme hodnotu pouze jednoho z možných stavů a stav částice se zjednoduší.
Kolaps vlnové funkce
Superpozice stavů
Tunelový jev
Princip korespondence
Částice překoná bariéru, ačkoliv k jejímu překonání nemá dost energie.
Kolaps vlnové funkce
Superpozice stavů
Tunelový jev
Princip korespondence
Při zvětšování hmotnosti a rozměrů pozorovaných objektů se výsledky předpovídané kvantovou teorií přibližují těm, které předpokládá klasická fyzika.
Kolaps vlnové funkce
Superpozice stavů
Tunelový jev
Princip korespondence
E=8⋅L2⋅mh2⋅n2
energie částice v potenciálové jámě
energie fotonu
energie volného elektronu
energie elektronu při Comptonově jevu
Kvantové číslo n
rozlišuje jednotlivé částice v systému
rozlišuje různé stavy jedné částice
má vliv na energii částice
má vliv na typ částice
Energie částic v potenciálové jámě
jsou spojité pro energie nižší než je hloubka jámy
jsou spojité pro energie vyšší než je hloubka jámy
jsou diskrétní pro energie nižší než je hloubka jámy
jsou diskrétní pro energie vyšší než je hloubka jámy
Kvantovému číslu n=1, odpovídá
excitovaný stavu částice
základní stavu částice
superpozice stavů
nejvyšší možná energie částice
