wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

ฟิสิกส์อะตอม

Total questions: 25

Worksheet time: 37mins

Name
Class
Date
1.

โฟตอนของแสงสีน้ำเงินที่มีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร มีพลังงานเท่าใด

a)

2.5 eV

b)

4.6 eV

c)

1.9 eV

d)

1.3 eV

2.

ข้อใดเป็นเหตุผลในการนำทฤษฎีอะตอมของโบร์ มาอธิบายสเปกตรัมเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจน

a)

อิเล็กตรอนโคจรที่ระดับพลังงาน สถานะถูกกระตุ้นมีพลังงานเท่ากับเส้นสเปกตรัม

b)

อะตอมของไฮโดรเจนรับหรือปล่อยพลังงานแบบวัตถุดำ

c)

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสได้โดยมีโมเมนตัมเชิงมุมคงตัว

d)

อิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรโดยปล่อยพลังงาน

3.

เมื่อแสงความถี่ 6×10146\times10^{14} เฮิร์ตซ์ ตกกระทบผิวโลหะชนิดหนึ่ง พบว่า ความต่างศักย์หยุดยั้งเท่ากับ 1.2 โวลต์ ความถี่ขีดเริ่มของแสงสำหรับผิวโลหะนี้เป็นเท่าใด

a)

2.56×10142.56\times10^{14} Hz

b)

2.98×10142.98\times10^{14} Hz

c)

3.09×10143.09\times10^{14} Hz

d)

3.52×10143.52\times10^{14} Hz

4.

โลหะชนิดหนึ่งมีค่าพลังงานยึดเหนี่ยว 2 อิเล็กตรอนโวลต์ ถ้ามีแสงที่มีความยาวคลื่น 200 nm มากระทบ พลังงานจลน์สูงสุดของโฟโตอิเล็กตรอนที่ออกมาจะเป็นกี่อิเล็กตรอนโวลต์ (eV)

a)

4.2 eV

b)

12.4 eV

c)

6.2 eV

d)

10.4 eV

5.

ถ้าอิเล็กตรอนในอะตอมย้ายจากระดับพลังงาน -1.5 eV ไปสู่ระดับ -3.5 eV โฟตอนที่อะตอมส่งออกมานั้นเป็นรังสีอะไร

a)

รังสีแกมมา

b)

รังสีตามนุษย์เห็น

c)

ไมโครเวฟ

d)

รังสีเอกซ์

6.

ลูกปืนมวล 25 กรัม ถูกยิงออกไปด้วยความเร็ว 500 เมตรต่อวินาที ถ้าคิดว่าลูกปืนเป็นคลื่นจะมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่าใด

a)

5.28×10355.28\times10^{-35}

b)

8.25×10358.25\times10^{-35}

c)

7.67×10357.67\times10^{-35}

d)

6.89×10356.89\times10^{-35}

7.

ตามทฤษฎีอะตอมของโบร์ ระดับพลังงานของอะตอมไฮโดรเจนต่ำสุดเท่ากับ -13.6 V ถ้าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้นไปอยู่ที่ระดับพลังงานสูงขึ้นและกลับสู่สถานะพื้นที่มีพลังงาน ต่ำสุด โดยการปล่อยโฟตอนออกมาด้วยพลังงาน 10.2 eV แสดงว่าอะตอมไฮโดรเจนถูกกระตุ้น ไปที่ระดับพลังงานที่ 7 เท่ากับเท่าใด

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

8.

การศึกษาเรื่องรังสีแคโทดทำให้ทราบว่าอิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบของอะตอม นอกจากนี้ยังนำไปสู่การค้นพบสิ่งใด

a)

โปรตอน

b)

กัมมันตรังสี

c)

รังสีเอกซ์

d)

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

9.

กำหนดให้ฟังก์ชันงานของแบเรียม และซีเซียมเป็น 4.2 eV และ 4.8 eV ตามลำดับ อยาก ทราบว่าต้องทำการฉายแสงที่มีความยาวคลื่น 270 nm ลงไปบนวัตถุใดจึงจะเกิดปรากฏการณ์ โฟโตอิเล็กทริก

a)

ซีเซียม

b)

แบเรียมและซีเซียม

c)

แบเรียม

d)

ไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

10.

รถยนต์คันหนึ่งมวล 600 กิโลกรัม แล่นด้วยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าคิดว่ารถยนต์ คันนี้เป็นคลื่นจะมีความยาวคลื่นเดอบรอยล์เท่าใด

a)

6.6×10386.6\times10^{-38}

b)

3.3×10383.3\times10^{-38}

c)

2.2×10382.2\times10^{-38}

d)

4.4×10384.4\times10^{-38}

11.

ในการทดลองเรื่องโฟโตอิเล็กทริก ใช้แสงความถี่ 6×10146\times10^{14} เฮิร์ตซ์ ตกกระทบผิวโลหะที่มีค่า ฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.3 อิเล็กตรอน โวลต์ จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งของ โฟโตอิเล็กตรอนนี้

a)

0.175 V

b)

2.475 V

c)

2.98 V

d)

0.67 V

12.

กำหนดให้ฟังก์ชันงานของโลหะชนิดหนึ่งเป็น 3.60 eV จะต้องฉายแสงที่มีความยาวคลื่นเท่าใด ในหน่วยนาโนเมตร จึงจะทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากขั้วแคโทด ที่ทำจากโลหะดังกล่าวแล้ว สามารถไปถึงขั้วแอโนดได้พอดี เมื่อศักย์ไฟฟ้าที่แอโนดต่ำกว่าแคโทดเท่ากับ 2.40 V

a)

200.25 nm

b)

202.25 nm

c)

204.25 nm

d)

206.25 nm

13.

แสงที่มีความยาวคลื่น 700 นาโนเมตร เมื่อแสงสแดงสมบัติของอนุภาคจะมีโมเม้นตัมเท่าใด

a)

1.1×1027 ms1.1\times10^{-27}\ \frac{m}{s}

b)

2.2×1027 ms2.2\times10^{-27}\ \frac{m}{s}

c)

9.4×1028 ms9.4\times10^{-28}\ \frac{m}{s}

d)

7.6×1028 ms7.6\times10^{-28}\ \frac{m}{s}

14.

กำหนดให้ค่าพลงงานยึดเหนี่ยวของแผ่นทองแดงเท่ากับ 5.0 อิเล็กตรอนโวลต์ ต้องฉายแสง ที่มีความยาวคลื่นเท่าใด จึงจะเกิดปรากฏการโฟโตอิเล็กทริก

a)

247 nm

b)

295 nm

c)

250 nm

d)

287 nm

15.

ถ้าอิเล็กตรอนในอะตอมย้ายจากระดับพลังงาน -1.5 eV ไปสู่ระดับ -3.5 eV โฟตอนที่อะตอมส่งออกมานั้นเป็นรังสีอะไร

a)

รังสีแกมมา

b)

รังสีตามนุษย์เห็นa

c)

ไมโครเวฟ

d)

รังสีเอกซ์

16.

ให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้รอบโปรตรอน พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนจะเป็นกี่เท่าของพลังงานศักย์

a)

0.25 เท่า

b)

0.5 เท่า

c)

0.75 เท่า

d)

1 เท่า

17.

เมื่อประจุไฟฟ้าผ่านความต่างศักย์ไฟฟ้าในแนวการเคลื่อนที่ขนานกับสนามไฟฟ้า จะเกิดอะไรขึ้น

a)

จะเกิดการเบี่ยงเบน

b)

จะมีความเร็วเท่ากับอัตราส่วนระหว่างสนามไฟฟ้าต่อสนามแม่เหล็ก

c)

พลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ลดลง

d)

จะตีวงเป็นวงกลม

18.

สิ่งใดที่ทำให้ เจ เจ ทอมสัน สรุปว่าอะตอม ซึ่งเดิมเข้าใจว่าแบ่งแยกไม่ได้นั้น ความจริงสามารถแบ่งย่อยได้อีก

a)

ขั้วไฟฟ้าลบทุกชนิด สามารถให้อิเล็กตรอนได้ทั้งสิ้น

b)

หาค่าประจุต่อมวลได้ 1.76×1011 คูลอมบ์/กิโลกรัม

c)

รังสีแคโทดออกจากขั้วไฟฟ้าลบ

d)

มวลไอออนของไฮโดรเจนมากกว่ามวลอิเล็กตรอนประมาณ 1800 เท่า

19.

จากการวิเคราะห์สเปกตรัมของธาตุไอโดรเจน พบว่าชุดความถี่ของเส้นสเปกตรัมในช่วงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นมีชื่อว่าอะไร

a)

Paschen series

b)

Lyman series

c)

Ballmer series

d)

Brackett series

20.

เมื่ออนุภาคแอลฟาวิ่งตรงเข้าสู่นิวเคลียส อนุภาคแอลฟ่านั้นจะหยุดก็ต่อเมื่อเกิดอะไรขึ้น

a)

กระทบกับอิเล็กตรอนชั้นใดชั้นหนึ่ง

b)

กระทบผิวนิวเคลียส

c)

มีพลังงานรวมเป็นศูนย์

d)

มีพลังงานศักย์เท่ากับพลังงานจลน์เดิม

21.

รังสีแอลฟ่าเคลื่อนที่เฉียดนิวเคลียสของทองคำ พลังงานจลน์ของรังสีแอลฟ่า ณ ตำแหน่งที่เข้าใกล้นิวเคลียสของทองคำมากที่สุดจะมีค่าเท่าใด

a)

เท่าเดิม

b)

ศูนย์

c)

น้อยลง

d)

มากที่สุด

22.

ในช่วงระดับพลังงานต่ำสุด 3 ระดับแรกของอะตอมไฮโดรเจน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจพบจะอยู่ในชุดความถี่ที่เรียกว่าอะไร

a)

ชุดบาล์มเมอร์และชุดพาสเชน

b)

ชุดไลมานและชุดพาสเชน

c)

ชุดไลมานและชุดบาล์มเมอร์

d)

ชุดไลมาน ชุดบาล์มเมอร์ และชุดพาสเชน

23.

การที่รัทเธอร์ฟอร์ดทำการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นทองคำบาง แล้วพบว่าโครงสร้างของ อะตอมไม่เป็นไปตามแบบของทอมสัน เนื่องจากรัทเธอร์ฟอร์ด พบว่า

a)

อนุภาคแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมทุกทิศทางเท่า ๆ กัน

b)

อนุภาคแอลฟาเกือบทั้งหมดเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใด ๆ และบางทีมีการสะท้อนกลับ

c)

อนุภาคแอลฟาทั้งหมดวิ่งทะลุผ่านแผ่นทองไปในแนวเกือบเป็นเส้นตรง

d)

อนุภาคแอลฟาบางส่วนเบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใด ๆ ทั้งที่ส่วนใหญ่ผ่านไปในแนวตรง

24.

ในการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองบาง ๆ ของรัทเธอร์ฟอร์ด ข้อใดที่แสดงว่านิวเคลียส ของอะตอมมีขนาดเล็ก และมีประจุบวกทั้งหมดรวมกันอยู่

a)

จำนวนอนุภาคที่ย้อนกลับมีมาก

b)

จำนวนอนุภาคแอลฟาที่เบนเป็นมุมโตมีไม่น้อย

c)

อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ผ่านไปตรงๆ

d)

อนุภาคแอลฟาบางตัวเบนไปถึง 90° หรือมากกว่า

25.

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 3×1073\times10^7 เมตรต่อวินาที เข้าสู่สนามแม่เหล็กโดยมีทิศ การเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ปรากฏว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 0.1 เมตร จงหาว่าสนามแม่เหล็กที่ใช้มีขนาดที่เทสลา (กำหนดให้ประจุไฟฟ้าต่อมวลของ อิเล็กตรอนเป็น 1.76×10111.76\times10^{11} คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม)

a)

1.6×103 T1.6\times10^{-3}\ T

b)

2×1032\times10^{-3}

c)

3.7×103 T3.7\times10^{-3}\ T

d)

4.6 ×1034.6\ \times10^{-3}