
- •Тепловое Излучение
- •Фотоэффект
- •Волны де Бройля
- •Волны де Бройля
- •Тепловое Излучение
- •Дисперсия.
- •Определить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на второй
- •2. Отношение плотности потока падающих частиц к плотности потока прошедших
- •3. Отношение импульса прошедших частиц к импульсу падающих
- •4. Отношение импульса падающих частиц к импульсу прошедших
- •3) По отношению к какой частице позитрон является античастицей? Ответы: a) к электрону b) к протону c) к нейтрону d) к нейтрино e) к фотону Соотношение неопределённостей
- •Туннельный эффект
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Вопрос 1 (Строение атома водорода)
- •Вопрос 3 (Уравнение Шредингера)
- •Вопрос 4 (Уравнение Шредингера)
- •Вопрос 5 (Соотношения неопределенностей)
- •Уравнения Шредингера.
- •Определить минимально вероятную энергию е для квантовой частицы, находящейся в бесконечно глубокой потенциальной яме шириной а:
- •2. В бесконечно глубокой потенциальной яме шириной l находится электрон. Вычислить вероятность нахождения электрона на первом энергетическом уровне в интервале (а, в):
- •Уравнения Шредингера.
- •Раздел 1
- •Исходя из соотношения неопределённостей оценить минимальную кинетическую энергию электрона, движущегося по стационарной орбите атома водорода
- •Раздел 2
- •Электрон в атоме находиться в f-состоянии. Определите момент импульса электрона.
- •Раздел 3
- •Используя теорию Бора для атома водорода, определите скорость движения электрона по первой боровской орбите.
- •Раздел 1
- •Исходя из соотношения неопределённостей оценить минимальную кинетическую энергию электрона, движущегося по стационарной орбите атома водорода
- •Раздел 2
- •Электрон в атоме находиться в f-состоянии. Определите момент импульса электрона.
- •Раздел 3
- •Используя теорию Бора для атома водорода, определите скорость движения электрона по первой боровской орбите.
- •Недостаточно данных
- •Раздел 1
- •Раздел 2
- •Раздел 3
- •Тема: дисперсия
- •Тепловое излучение. Квантовая природа света.
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Фотоэффект
- •Эффект Комптона
- •Туннельный эффект
- •Волны де Бройля
- •Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •Атомная физика
- •Уравнения Шредингера.
- •Уравнения Шредингера.
- •Нет верных ответов.
- •Тепловое излучение. Квантовая природа света.
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Фотоэффект
- •3. На рисунке показана зависимость спектральной плотности веществ(1,2) от длины волны. Что можно сказать о данных веществах и их температурах?
- •Вопрос 1 (Строение атома водорода)
- •Вопрос 2 (Соотношения неопределенностей)
- •Вопрос 3 (Уравнение Шредингера)
- •Вопрос 4 (Уравнение Шредингера)
- •Вопрос 5 (Соотношения неопределенностей)
- •Раздел 1
- •Раздел 2
- •Раздел 3
- •Принцип неопределённости Гейзенберга.
- •Строение Ядра.
- •Строение атома.
- •Раздел 2
- •Раздел 3
- •Оператор кинетической энергии
- •А) поглощаться б) 1,89 эВ
- •Теория Бора впервые объяснила устойчивость атома
- •Увеличиться в 81 раз
- •5. Нет правильного ответа
- •Увеличилась в 2 раза
- •Нет правильного ответа
- •Соотношение неопределённостей
3. На рисунке показана зависимость спектральной плотности веществ(1,2) от длины волны. Что можно сказать о данных веществах и их температурах?
1. вещества одинаковые, Т1>T2
2. вещества разные Т1<T2
3. вещества одинаковые , о соотношении температур нельзя сделать вывод
4. вещества одинаковые, Т1<T2
5. вещества разные, о соотношении температур нельзя сделать вывод
6. вещества одинаковые,Т1=Т2
7. о веществах нельзя сделать вывод, Т1>T2
8. о веществах нельзя сделать вывод, Т1<T2
9. нет верных ответов
5.Какие утверждения для абсолютно черных тел являются верными?
1. все абсолютно черных тела при данной температуре обладают одним и
тем же распределением излучательной энергии по длинам волн
2. поглощательная способность абсолютно черных тел аλ,Т: 0< аλ,Т≤1
3. светимость всех абсолютно черных тел одинаково меняется с
температурой
4. длина волны , на которую приходится максимум излучательной
способности абсолютно черного тела увеличивается с увеличением
температуры
5. излучательная способность абсолютно черного тела возрастает с
увеличением температуры
1. 1,3,5
2. 1,2,5
3. 1,2,3,5
4. 1,3,4,5
Волны де Бройля
1.Покоящийся атом водорода поглотил фотон с длиной волны λ .Найти длину волны де Бройля λD атома после процесса поглощения .
1. λ
2. 2λ
3. 0.5λ
4. невозможно определить по данным условиям λD
2.Найти зависимость длины волны де Бройля электрона от его скорости
для всего диапазона скоростей(0<v<c).
β =v/c, γ=1/( β2)1/2 ,γ= -,Т-полная энергия тела, Е-энергия покоя
1.
2.
3.
4.
3.Вычислить кинетическую энергию электрона ,если дебройлевская длина
волны λD=123пм.
200эВ
150эВ
100эВ
112эВ
4.Параллельный поток моноэнергетических электронов падает нормально на диафрагму с узкой прямоугольной щелью b=2.0 мкм. Определить скорость электрона , если на экране ,отстоящем от щели на расстоянии l=1м, ширина центрального дифракционного максимума ∆x=0.72 мм.
1. 2*106м/с
2. 106м/с
3. 3.02*106м/с
4. 1.2*106м/с
5.Что представляют собой волны де Бройля?
1.монохроматические волны
2.набор волн с близкими частотами
3.волны вероятности
4. волны , испускаемые нагретым телом
. Основываясь на том, что энергия ионизации атома водорода , определите первый потенциал возбуждения этого атома
а) =7,2 В
в) =8,1 В
с) =4,6 В
d)* =10,2 В
Максимальная длина волны спектральной водородной линии серии Лаймана равна 0,12 мкм. Предполагая, что постоянная Ридберга неизвестна, определите максимальную длину волны линии серии Бальмера.
а)
в)
с)
d)*
Определите: 1) частоту вращения электрона, находящегося на первой боровской орбите; 2) эквивалентный ток
а)
в)
с)
d)*
4. Определите длину волны де Бройля для электрона, находящегося в атоме водорода на третьей боровской орбите.
а)
в)
с)
d)*
5. Длина волны излучаемого атомом фотона составляет 0,8 нм. Принимая время жизни возбужденного состояния , определите отношение естественной ширины энергетического уровня, на который был возбужден электрон, к энергии, излученной атомом.
а)
в)
с)
d)*
Как записывается уравнение Шредингера для стационарных состояний:
ΔΨ- (E-U)Ψ=0
ΔΨ+ (E-U)Ψ=0
ΔΨ+ (E-U)Ψ=0
ΔΨ- (E+U)Ψ=0
ΔΨ+ (E+)Ψ=0
Параллельный пучок электронов падает нормально на диафрагму с узкой прямоугольной щелью, ширина которой а=2 мкм. Определить скорость электронов (она одинакова для всех частиц), если известно, что на экране, отстоящем от щели на l=50см, ширина главного дифракционного максимума Δх=80 мкм.
4.5∙106 м/c
2.9 ∙106 м/c
3.9∙106 м/c
4.6∙106 м/c
4.1∙106 м/c
Найти скорость электрона, который находится в возбуждённом атоме водорода при n=2
1.
2.
3.
4.
4) Электрон выбит из атома водорода, находящегося в основном состоянии, фотоном, энергия которого ε=15 эВ. Определить скорость V электрона за пределами атома:
1. 0,7∙106 м/с
2. 1.2∙106 м/с
3. 0,7∙105 м/с
4. 1.2∙105 м/с
5) Фотон с энергией ε=12,12 эВ, поглощённый атомом водорода, находящегося в основном состоянии, переводит атом в возбуждённое состояние. Определить главное квантовое число n, соответствующее этому состоянию:
1. n=3 2. n=2 3.n=4