Worksheets3 мега
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Определите, во сколько раз следует увеличить термодинамическую температуру T черного тела, чтобы его энергетическая светимость Re возросла в 81 раз.
2
3
4
9
81
Определите длину волны λmax, соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости черного тела, если его энергетическая светимость Re = 56,7 кВт / м2.
145 нм
290 нм
400 нм
500 нм
630 нм
Определите энергию E и импульс p фотона с длиной волны λ = 0,55 mkm.
E ≈ 1.88 эВ, p ≈ 1.0· кг·м/с
E ≈ 2.05 эВ, p ≈ 1.1· кг·м/с
E ≈ 2.25 эВ, p ≈ 1.2· кг·м/с
E ≈ 2.50 эВ, p ≈ 1.3· кг·м/с
E ≈ 2.85 эВ, p ≈ 1.5· кг·м/с
Определите, с какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны 0,1 mkm.
3.6·103 м/с
7.3·103 м/с
1.5·104 м/с
3.0·105 м/с
7.3·105 м/с
Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона, длина волны λ которого равна 200 nm?
12.4 мкВ
25.1 мкВ
37.6 мкВ
50.2 мкВ
62.8 мкВ
Красная граница фотоэффекта для лития составляет 517 nm. Определите минимальное значение энергии фотона, вызывающего фотоэффект (Emin).
2.0 эВ
2.2 эВ
2.4 эВ
2.6 эВ
2.8 эВ
Фотоны с энергией ε = 4,3 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода A = 4 эВ. Определите максимальный импульс фотоэлектрона, передаваемый поверхности этого металла при вылете электрона (pmax).
3.0·10-25
8.5·10-26
9.4·10-26
10.1·10-26
11.2·10-26
Задерживающее напряжение U0 для серебряной пластинки (работа выхода A = 4,7 эВ) составляет 0,95 В. При тех же условиях для пластинки цинка задерживающее напряжение равно 1,65 В. Определите работу выхода A электронов из цинка.
3.0 эВ
3.5 эВ
4.0 эВ
4.5 эВ
5.0 эВ
Число фотонов, падающих перпендикулярно за 1 с на 1 м2 зачерненной поверхности, равно 1020. Определите длину волны λ монохроматического света, если его давление на поверхность оказалось равным 0,133 мкПа.
400 нм
500 нм
600 нм
700 нм
800 нм
Для вольфрамовой нити при температуре T = 1000 К поглощательная способность Aт = 0,115. Определите радиационную температуру Tp нити.
550 K
582 K
620 K
650 K
700 K
Определите максимальную Emax и минимальную Emin энергию фотона в ультрафиолетовой серии спектра водорода (серии Лаймана).
6.8-10.2
10.2–13.6
10.2–12.1
12.1–13.6
13.6–15.3
Максимальная длина волны λБ max спектральной серии Бальмера равна 648 nm. Считая, что постоянная Ридберга R неизвестна, определите максимальную длину волны λЛ max линии серии Лаймана.
81 нм
108 нм
120 нм
135 нм
162 нм
Определите длину волны λ спектральной линии, соответствующей переходу электрона в атоме водорода с пятой боровской орбиты на третью. К какой серии относится эта линия и которая она, считая от головной линии, по счету?
1094 нм
1282 нм
1500 нм
1875 нм
1875 нм
Определите энергию фотона E, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с четвертого энергетического уровня на второй.
1.51
1.89
2.55
3.40
4.91
Используя теорию Бора для атома водорода, определите радиус третьей орбиты r3 атома водорода.
0.053 нм
0.106 нм
0.212 нм
0.476 нм
0.846 нм
Определите потенциальную P, кинетическую T и полную E энергии электрона, находящегося на первой боровской орбите атома водорода.
P=13.6,T=-27.2,E=-13.6
P=-27.2,T=13.6,E=-13.6
P=-13.6,T=13.6,E=0
P=-13.6,T=6.8,E=-6.8
0,0,0
Определите, на сколько изменилась энергия Delta E электрона в атоме водорода при излучении атомом фотона с длиной волны λ = 18,7 * 10 в степени -7 m.
0.453
0.551
0.664
0.845
1.551
Орбитальный магнитный момент pm электрона в атоме водорода равен 9,22 10 в степени -24 A m2. Используя теорию Бора, определите, по какой орбите n атома движется электрон.
1
2
3
4
5
Определите частоту ν света, излучаемого возбужденным атомом водорода, при переходе электрона на вторую орбиту, если радиус орбиты электрона изменился в 9/2 раза (то есть, rначальная / rконечная = 9/2.
3.29e14
4.57e14
6.17e14
7.41e14
8.22e14
Определите энергию ионизации Eионизации атома водорода, найдите в электрон-вольтах энергию фотона, соответствующую самой коротковолновой линии серии Бальмера.
13.6eV,1.51eV
13.6,3.4
13.6,10.2
6.8,3.4
6.8,10.2
Найдите возможные значения орбитального l и магнитного ml квантовых чисел, если главное квантовое число n = 5.
l=0..3
1..4
0..4
0..3
1..5
Орбитальное квантовое число l = 3. Определите возможные значения магнитного квантового числа ml.
0,1,2,3
-1,0,1
-3..3
0,±1,±2,±3
1,±2,±3
Электронная конфигурация некоторого элемента 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. Определите, что это за элемент.
Si
P
S
Cl
Ar
Электронная конфигурация некоторого элемента 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2. Определите, что это за элемент
Zn
Ga
Ge
As
Se
Пользуясь Периодической системой элементов, определите элемент, у которого заполнены K-, L-, M-оболочки, а также 4s- и 4p-подоболочки.
Ar
Kr
Xe
Rn
Br
Определите, при каком напряжении U работает рентгеновская трубка, если коротковолновая граница λmin сплошного спектра рентгеновского излучения составляет 12,4 пм.
50 kV
75 kV
100 kV
120 kV
150 kV
Какова скорость электронов v (в единицах c, где c - скорость распространения света в вакууме), бомбардирующих анод рентгеновской трубки, если коротковолновая граница λmin сплошного спектра рентгеновского излучения составляет 3,64 пм?
0.5c
0.6c
0.7c
0.8c
0.9c
Определите порядковый номер элемента Z в Периодической системе элементов, если граничная частота νК K-серии характеристического рентгеновского излучения составляет 2,08*1018 Гц.
20
23
26
29
32
Определите, во сколько раз отличается орбитальный момент импульса Ll электронов в d- и g-состояниях.
sqrt(5/2)
sqrt(10/3)
2
sqrt(15/2)
sqrt(21/4)
Определите длину волны λ самой длинноволновой линии K-серии, если анод рентгеновской трубки изготовлен из серебра (Z = 47). Постоянную экранирования принять равной единице.
35.5 pm
42.7 pm
50.1 pm
57.5 pm
68.9 pm
