B) E)

C)

218.1. Кинетическая энергия фотоэлектронов при внешнем фотоэффекте увеличивается, если

A) увеличивается работа выхода,

B) уменьшается работа выхода,

C) уменьшается энергия фотонов,

D) увеличивается интенсивность светового потока,

E) уменьшается интенсивность светового потока.

219.1. В основе уравнения Эйнштейна для фотоэффекта лежит закон

A) сохранения импульса,

B) сохранения момента импульса,

C) взаимосвязи массы и энергии,

D) сохранения и превращения энергии,

E) сохранения массы.

220.1. Укажите верное утверждение, объясняющее уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

1. Энергия падающего на поверхность металла света равна работе выхода электрона и кинетической энергии их.

2. Энергия падающего на поверхность металла фотона равна работе выхода электрона и его кинетической энергии.

3. Энергия падающего на поверхность металла фотона расходуется на совершение работы выхода электрона и сообщение ему кинетической энергии.

A) 1 D) 2 и 3

B) 2 E) 1, 2, 3

C) 3

221.1. Работа выхода электрона из кадмия равна . Какова длина волны излучения, падающего на кадмий, если максимальная скорость фотоэлектронов равна ?

A) 80 нм D) 120 нм

B) 0,8 нм E) 0,12 нм

C) 8 нм

222.1. Внешний фотоэффект – это

A) явление испускания электронов нагретыми металлами,

B) изменение электропроводности твердых тел под действием света,

C) явление вырывания электронов с поверхности металлов под действием света,

D) явление вырывания электронов с поверхности металлов и жидкостей под действием света,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

E) возникновение под действием света ЭДС в контакте полупроводника и металла, или двух полупроводников.

223.1. Что такое фотоэлемент?

A) устройство, действие которого основано на изменении электропроводности твердых тел под действием света,

B) устройство, в котором световая энергия преобразуется в электрическую,

C) устройство, преобразующее электрическую энергию в световую,

D) прибор для определения длины световой волны,

E) прибор для сравнения световых потоков от различных источников света.

224.1. Что называют задерживающим напряжением в фотоэлементе?

A) разность потенциалов между анодом и катодом, при которой наступает фототок насыщения,

B) разность потенциалов, при которой энергия электронов становится равной работе выхода,

C) разность потенциалов тормозящего электрического поля, при которой исчезает фототок,

D) разность потенциалов, при которой энергия электронов становится равной энергии фотонов,

E) разность потенциалов тормозящего электрического поля, при которой движение электронов в фотоэлементе становится равномерным.

225.1. Какой вид фотоэффекта имеет место в вакуумном фотоэлементе?

A) вентильный,

B) внутренний,

C) внешний однофотонный,

D) внешний многофотонный,

E) все четыре.

226.1. На рисунке представлены графики зависимости задерживающего напряжения от частоты облучения для нескольких металлов. Какой из них соответствует металлу с наибольшей длиной волны «красной границы»?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

226.2. На рисунке представлены графики зависимости задерживающего напряжения от частоты облучения для нескольких металлов. Какой из них соответствует металлу с наименьшей длиной волны «красной границы»?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

226.3. На рисунке представлены графики зависимости задерживающего напряжения от частоты облучения для нескольких металлов. Какой из них соответствует металлу с наибольшей работой выхода?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

226.4. На рисунке представлены графики зависимости задерживающего напряжения от частоты облучения для нескольких металлов. Какой из них соответствует металлу с наименьшей работой выхода?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

227.1. Первые количественные исследования внешнего фотоэлектрического эффекта осуществил

A) D) А. Эйнштейн

B) Г. Герц E) М. Планк

C)

227.2. Впервые давление света измерил

A) D) А. Эйнштейн

B) Г. Герц E) М. Планк

C)

227.3. Теорию внешнего фотоэффекта разработал

A) D) А. Эйнштейн

B) Г. Герц E) М. Планк

C)

228.1. Давление света на любую поверхность можно вычислить по формуле

A) D)

B) E)

C)

229.1. Сравните давления, производимые светом при его нормальном падении на черную () и белую () поверхности

A) D)

B) E)

C)

229.2. Как изменится давление, производимое светом при нормальном падении на зеркальную поверхность, если ее заменить полупрозрачной пластиной?

A) не изменится,

B) увеличится в 1,3 раза,

C) уменьшится в 1,3 раза,

D) увеличится в 2 раза,

E) уменьшится в 2 раза.

230.1. Какое давление (в мкПа) испытывали зачерненные крылышки измерительной установки при интенсивности света .

230.2. Какое давление (в мкПа) испытывали зеркальные крылышки измерительной установки при интенсивности света .

230.3. Плотность энергии светового потока на поверхности . Какое давление (в мкПа) оказывает этот поток на поверхность, полностью отражающую лучи? .

230.4. Плотность энергии светового потока на поверхности . Какое давление (в мкПа) оказывает этот поток на поверхность, полностью поглощающую лучи? .

230.5. Давление излучения на плоскую поверхность равно 0,2 Па. Чему равна (в МВт) мощность световой энергии, падающей на 1 поверхности при коэффициенте отражения 0,6? .

230.6. Давление излучения на плоскую поверхность равно 0,4 Па. Чему равна (в МВт) мощность световой энергии, падающей на 1 поверхности при коэффициенте отражения 0,5? .

230.7. Свет с объемной плотностью энергии излучения 0,30 оказывает на поверхность давление 0,39 Па. Каков коэффициент отражения поверхности?

230.8. Свет с объемной плотностью энергии излучения 0,35 оказывает на поверхность давление 0,42 Па. Каков коэффициент отражения поверхности?

231.1. Эффект Комптона заключается в

A) дифракции рентгеновских лучей на кристаллах,

B) дифракции электронов на кристаллах,

C) изменении длины волны (частоты) света вследствие движения источника света и (или) приемника его,

D) изменении частоты (длины волны) фотонов при их рассеянии электронами и нуклонами,

E) превращение изотропного диэлектрика под действием электрического поля в анизотропный.

231.2. Эффект Комптона выражается формулой

A)

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33