Квантовая физика.

1.  При осве­ще­нии ме­тал­ли­че­ской пла­сти­ны с ра­бо­той вы­хо­да А мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том дли­ной волны лпро­ис­хо­дит фо­то­элек­три­че­ский эф­фект, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия осво­бож­да­е­мых элек­тро­нов равна  Емакс. Каким будет зна­че­ние мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов при осве­ще­нии мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том дли­ной волны 0,5л пла­сти­ны с ра­бо­той вы­хо­да А/2?

1)  Емакс – А/2  2) Емакс + А/2  3) 2Емакс  4)  2Емакс +3А/2

2.  Гра­фик на ри­сун­ке пред­став­ля­ет за­ви­си­мость мак­си­маль­ной энер­гии фо­то­элек­тро­нов от ча­сто­ты па­да­ю­щих на катод фо­то­нов. Опре­де­ли­те по гра­фи­ку энер­гию фо­то­на с ча­сто­той .

1) 1,5 эВ  2) 2,0 эВ  3) 3,5 эВ  4) 0,5 эВ

3.  В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии Emax фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии фо­то­ка­то­да мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с дли­ной волны л. Чему равна ра­бо­та вы­хо­да Авых фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да?

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

л

л0

1/2л0

Emax

E0

3E0

1/2Е0  2) Е0  3) 2Е0  4) 3Е0 

4. В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии  Emax фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии фо­то­ка­то­да мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с дли­ной волны л.

л

л0

2л0

Emax

E0

1/4E0

Чему равна ра­бо­та вы­хо­да  Авых фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да?

1) 1/4E0  2) 1/2E0  3) E0  4) 2E0

5.  Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та взяли ме­тал­ли­че­скую пла­сти­ну с ра­бо­той вы­хо­да 4·10-19Дж и осве­ща­ли ее све­том с ча­сто­той 8·1014Гц. Затем ча­сто­ту света умень­ши­ли в 2 раза. В ре­зуль­та­те число фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­тев­ших из пла­сти­ны,

1) умень­ши­лось до нуля  2) умень­ши­лось в 2 раза
3) уве­ли­чи­лось в 2 раза  4) не из­ме­ни­лось

6.  Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та взяли ме­тал­ли­че­скую пла­сти­ну с ра­бо­той вы­хо­да 3·10-19Дж  и осве­ща­ли ее све­том с ча­сто­той 6·1014Гц. Затем ча­сто­ту света умень­ши­ли в 3 раза. В ре­зуль­та­те число фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­тев­ших из пла­сти­ны,

1) умень­ши­лось до нуля  2) умень­ши­лось в 3 раза
3) уве­ли­чи­лось в 3 раза  4) не из­ме­ни­лось

7. Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов для ис­сле­ду­е­мо­го ме­тал­ла равна 3 эВ. Чему равна мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­та­ю­щих с по­верх­но­сти ме­тал­ли­че­ской пла­стин­ки под дей­стви­ем света, длина волны ко­то­ро­го со­став­ля­ет 2/3 длины волны, со­от­вет­ству­ю­щей крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та для этого ме­тал­ла?

  1) 2/3 эВ  2) 1 эВ  3) 3/2 эВ  4) 2 эВ

8. В не­ко­то­рых опы­тах по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. На­пря­же­ние, при ко­то­ром поле оста­нав­ли­ва­ет и воз­вра­ща­ет назад все фо­то­элек­тро­ны, на­зва­ли за­дер­жи­ва­ю­щим на­пря­же­ни­ем. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов при осве­ще­нии одной и той же пла­сти­ны, в ходе ко­то­ро­го было по­лу­че­но зна­че­ние  h = 5,3·10-34Дж·с.

За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В

?

0,6

Ча­сто­та н, 1014Гц

5,5

6,1

Чему равно опу­щен­ное в таб­ли­це пер­вое зна­че­ние за­дер­жи­ва­ю­ще­го по­тен­ци­а­ла? Ответ вы­ра­зи­те в воль­тах и округ­ли­те с точ­но­стью до де­ся­тых.

  1) 0,4 В  2) 0,5 В  3) 0,7 В  4) 0,8 В

9.  В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,4·10-19Дж  осве­ща­ли све­том ча­сто­той 6·1014Гц. Затем ча­сто­ту умень­ши­ли в 2 раза, од­но­вре­мен­но уве­ли­чив в 1,5 раза число фо­то­нов, па­да­ю­щих на пла­сти­ну за 1 с. В ре­зуль­та­те этого число фо­то­элек­тро­нов, по­ки­да­ю­щих пла­сти­ну за 1 с,

1) уве­ли­чи­лось в 1,5 раза  2) стало рав­ным нулю
3) умень­ши­лось в 2 раза  4) умень­ши­лось более чем в 2 раза

10. Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов из калия равна 2,2 эВ. Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та с по­верх­но­сти калия не­об­хо­дим свет с дли­ной волны

1) мень­шей 563 нм  2) боль­шей 563 нм
3) мень­шей 903 нм  4) боль­шей 903 нм

11. Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та взяли ме­тал­ли­че­скую пла­сти­ну с ра­бо­той вы­хо­да  4·10-19Дж  и осве­ща­ли ее све­том ча­сто­той 16·1014Гц. Затем ча­сто­ту света умень­ши­ли в 2 раза и уве­ли­чи­ли в 3 раза число фо­то­нов, па­да­ю­щих на пла­сти­ну за 1 с. В ре­зуль­та­те число фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­та­ю­щих из пла­сти­ны за 1 с

1) умень­ши­лось до нуля  2) умень­ши­лось в 2 раза

3) уве­ли­чи­лось в 3 раза  4) не из­ме­ни­лось

12. В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии Emax фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии фо­то­ка­то­да мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с дли­ной волны л.

л

л0

?

Emax

E0

7E0

Ра­бо­та вы­хо­да Авых фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да равна 2E0. Чему равно про­пу­щен­ное в таб­ли­це зна­че­ние л?

1) 1/3л0  2) 1/5л0  3)  1/6 л0  4) 1/7л0

13. В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,5 эВ и стали осве­щать ее све­том ча­сто­ты 3·1015Гц. Затем ча­сто­ту па­да­ю­щей на пла­сти­ну све­то­вой волны умень­ши­ли в 4 раза, уве­ли­чив в 2 раза ин­тен­сив­ность све­то­во­го пучка. В ре­зуль­та­те этого число фо­то­элек­тро­нов, по­ки­да­ю­щих пла­сти­ну за 1 с,

1) оста­лось при­бли­зи­тель­но таким же  2) умень­ши­лось в 2 раза
3) ока­за­лось рав­ным нулю  4) умень­ши­лось в 4 раза

14. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний мак­си­маль­ной энер­гии фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях длины волны па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света (лкр — длина волны, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).

Длина волны па­да­ю­ще­го света л

0,5лкр

0,25 лкр

Мак­си­маль­ная энер­гия фо­то­элек­тро­нов Екр

-

Е0

  1)  Е0  2) 1/2 Е0  3) 1/3 Е0  4) ј Е0

15. Один из спо­со­бов из­ме­ре­ния по­сто­ян­ной План­ка ос­но­ван на опре­де­ле­нии мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов с по­мо­щью из­ме­ре­ния за­дер­жи­ва­ю­ще­го на­пря­же­ния. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов.

За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В

0,4

0,9

Ча­сто­та света н, 1014Гц

5,5

6,9

По­сто­ян­ная План­ка по ре­зуль­та­там этого экс­пе­ри­мен­та равна

1)  6,6·10-34Дж·с  2) 5,7·10-34Дж·с
3) 6,3·10-34Дж·с  4) 6·10-34Дж·с

16. В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии Emax фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии фо­то­ка­то­да мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с дли­ной волны л.

л

л0

1/2л0

Emax

E0

4E0

Чему равна ра­бо­та вы­хо­да  Авых  фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да?

  1) 1/2 Е0  2)  Е0  3) 2 Е0  4) 3 Е0

17. В не­ко­то­рых опы­тах по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. На­пря­же­ние, при ко­то­ром поле оста­нав­ли­ва­ет и воз­вра­ща­ет назад все фо­то­элек­тро­ны, на­зва­ли за­дер­жи­ва­ю­щим на­пря­же­ни­ем. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов при осве­ще­нии одной и той же пла­сти­ны.

За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В

0,4

0,6

Ча­сто­та н, 1014Гц

5,5

6,1

По­сто­ян­ная План­ка по ре­зуль­та­там этого экс­пе­ри­мен­та равна.

Вы­бе­ри­те наи­бо­лее близ­кий ва­ри­ант от­ве­та из пред­ло­жен­ных

1) 4,6·10-34Дж·с  2) 5,3·10-34Дж·с
3) 7·10-34Дж·с  4) 6,3·10-34Дж·с

18. Крас­ная гра­ни­ца фо­то­эф­фек­та ис­сле­ду­е­мо­го ме­тал­ла со­от­вет­ству­ет длине волны лкр = 600нм. При осве­ще­нии этого ме­тал­ла све­том дли­ной волны л мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия вы­би­тых из него фо­то­элек­тро­нов в 3 раза мень­ше энер­гии па­да­ю­ще­го света. Ка­ко­ва длина волны л па­да­ю­ще­го света?

  1) 133 нм  2) 300 нм  3) 400 нм  4) 1200 нм

19. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния для фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях ча­сто­ты па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света (нкр — ча­сто­та, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).


Ча­сто­та па­да­ю­ще­го света н

2нкр

3нкр

За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние Uзап

U0

Какое зна­че­ние за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния про­пу­ще­но в таб­ли­це?

1/2U0  2) U0  3) 3/2U0  4) 2U0 

20. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния для фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях ча­сто­ты па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света (нкр  — ча­сто­та, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).

Ча­сто­та па­да­ю­ще­го света н

2нкр

За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние Uзап

U0

2U0

Какое зна­че­ние ча­сто­ты про­пу­ще­но в таб­ли­це?

1/2нкр  2) нкр  3) 2нкр  4) 3нкр 

21. В про­бир­ке со­дер­жат­ся атомы ра­дио­ак­тив­ных изо­то­пов кис­ло­ро­да и азота. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер кис­ло­ро­да 124 с, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер азота 10 мин. Через 30 мин. число ато­мов кис­ло­ро­да и азота срав­ня­лось. Во сколь­ко раз вна­ча­ле число ато­мов кис­ло­ро­да пре­вы­ша­ло число ато­мов азота?

1) 2930 раз  2) 1,2 раза  3) 4,8 раза  4) 14,5 раза

22. В про­бир­ке со­дер­жат­ся атомы ра­дио­ак­тив­ных изо­то­пов ва­на­дия и хрома. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ва­на­дия 16,1 суток, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер хрома 27,8 суток. Через 80 суток число ато­мов ва­на­дия и хрома срав­ня­лось. Во сколь­ко раз вна­ча­ле число ато­мов ва­на­дия пре­вы­ша­ло число ато­мов хрома?

1) 4,3 раза  2) 1,7 раза  3) 5 раз  4) 2,9 раза

23. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 5 эВ фо­то­элек­тро­ны. Энер­гия фо­то­нов в 1,5 раза боль­ше мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов?

1) 5 эВ  2) 15 эВ  3) 30 эВ  4) 10 эВ

24. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых 10 эВ. Энер­гия фо­то­нов в 3 раза боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да. Ка­ко­ва ра­бо­та вы­хо­да?

  1) 15 эВ  2) 5 эВ  3) 10 эВ  4) 30 эВ

25. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых 10 эВ. Энер­гия фо­то­нов в 3 раза боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да фо­то­элек­тро­нов. Ка­ко­ва энер­гия фо­то­нов?

1) 5 эВ  2) 15 эВ  3) 30 эВ  4) 10 эВ

26. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет фо­то­элек­тро­ны из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 5 эВ. Энер­гия фо­то­нов в 1,5 раза боль­ше мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов. Ка­ко­ва энер­гия фо­то­нов?

1) 15 эВ  2) 5 эВ  3) 10 эВ  4) 30 эВ

27. Две ча­сти­цы, име­ю­щие от­но­ше­ние за­ря­дов q1/q2=2 и от­но­ше­ние масс m1/m2=4, вле­те­ли в од­но­род­ное маг­нит­ное поле пер­пен­ди­ку­ляр­но его ли­ни­ям ин­дук­ции и дви­жут­ся по окруж­но­стям с от­но­ше­ни­ем ра­ди­у­сов R1/R2=2. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние ско­ро­стей х1/х2 этих ча­стиц.

1) 1  2) 2  3) 1/2  4) ј

28. В со­су­де на­хо­дит­ся раз­ре­жен­ный ато­мар­ный во­до­род. Атом во­до­ро­да в ос­нов­ном со­сто­я­нии

(E1=-13,6 эВ) по­гло­ща­ет фотон и иони­зу­ет­ся. Элек­трон, вы­ле­тев­ший из атома в ре­зуль­та­те иони­за­ции, дви­жет­ся вдали от ядра со ско­ро­стью х =1000 км/с. Ка­ко­ва ча­сто­та по­глощённого фо­то­на? Энер­ги­ей теп­ло­во­го дви­же­ния ато­мов во­до­ро­да пре­не­бречь.

1) 4,7·1015Гц  2) 4·1015Гц
3) 6,6·1015Гц  4) 3,3·1015Гц

29. В со­су­де на­хо­дит­ся раз­ре­жен­ный ато­мар­ный во­до­род. Атом во­до­ро­да в ос­нов­ном со­сто­я­нии

(E1=-13,6 эВ) по­гло­ща­ет фотон и иони­зу­ет­ся. Элек­трон, вы­ле­тев­ший из атома в ре­зуль­та­те иони­за­ции, дви­жет­ся вдали от ядра со ско­ро­стью х =1000 км/с.  Ка­ко­ва длина волны по­глощённого фо­то­на? Энер­ги­ей теп­ло­во­го дви­же­ния ато­мов во­до­ро­да пре­не­бречь.

  1) 64 нм  2) 46 нм  3) 91 нм  4) 75 нм

30. В со­су­де на­хо­дит­ся раз­ре­жен­ный ато­мар­ный во­до­род. Атом во­до­ро­да в ос­нов­ном со­сто­я­нии

(E1=-13,6эВ) по­гло­ща­ет фотон и иони­зу­ет­ся. Элек­трон, вы­ле­тев­ший из атома в ре­зуль­та­те иони­за­ции, дви­жет­ся вдали от ядра с им­пуль­сом p = 9,1·10-25 кгм/с. Ка­ко­ва энер­гия по­гло­щен­но­го фо­то­на? Энер­ги­ей теп­ло­во­го дви­же­ния ато­мов во­до­ро­да пре­не­бречь.

  1) 19,3 эВ  2) 27,2 эВ  3) 13,6 эВ  4) 16,4 эВ

31. В со­су­де на­хо­дит­ся раз­ре­жен­ный ато­мар­ный во­до­род. Атом во­до­ро­да в ос­нов­ном со­сто­я­нии

(E1=-13,6эВ) по­гло­ща­ет фотон и иони­зу­ет­ся. Элек­трон, вы­ле­тев­ший из атома в ре­зуль­та­те иони­за­ции, дви­жет­ся вдали от ядра со ско­ро­стью х =1000 км/с. Ка­ко­ва энер­гия по­глощённого фо­то­на? Энер­ги­ей теп­ло­во­го дви­же­ния ато­мов во­до­ро­да пре­не­бречь.

  1) 16,4 эВ  2) 19,3 эВ  3) 13,6 эВ  4) 27,2 эВ