
- •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
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
Задача 4. Принцип Паули
Максимальное число электронов, находящихся в состояниях, определяемых данным главным квантовым числом, равно
1. Z(n)=n2
2. Z(n)=n2/2
3. Z(n)=2n2
4. Z(n)=2(2n+1)
5. Z(n)=2n+1
Задача 5. Спин электрона.Спиновое квантовое число.
Какие значения может принимать магнитное спиновое квантовое число электрона?
1.ms=0,1,2…
2.ms=+1,-1
3.ms=+1/2,-1/2
4.ms=1,2,3…
Ядерная физика
1) Если атомное ядро в результате радиоактивного распада получает избыток энергии и переходит в возбужденное состояние, то каким образом она затем освобождается от этого избытка энергии? Ответы: a) Испусканием фотонов видимого света. b) Испусканием квантов ультрафиолетового излучения. c) Испусканием гамма – квантов. d) Испусканием радиоволн.
2) Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими парами частиц внутри ядра не действуют ядерные силы притяжения? 1) Протон – протон. 2) Протон – нейтрон. 3) Нейтрон – нейтрон. Ответы: a) только 1 b) только 2 с) только 3 d) 1 и 2 e) 1 и 3 f) 2 и 3 g) действуют во всех трёх парах 1, 2 и 3.
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
Оценить с помощью соотношения неопределённостей минимальную кинетическую энергию электрона, локализованного в области размером l = 0.20 нм. Ответы: a) 0.5 эВ b) 1 эВ c) 1.5 эВ d) 2 эВ
Электрон с кинетической энергией T
4 эВ локализован в области размером l = 1мкм
Оценить с помощью соотношения неопределённостей относительную неопределённость его скорости. Ответы: 1) 10-4 2) 10-5 3) 10-6 4) 10-7
Пучок электронов с энергией E=25эВ встречает на своём пути потенциальный барьер. Определить высоту данного барьера U, если известно, что U<E и коэффициент отражения R волн де Бройля для данного барьера = 1/16.
1. 4 эВ 3. 8 эВ
2. 16 эВ 4. 12 эВ
Квантовая частица находится в основном состоянии (n=1) в одномерном потенциальном ящике шириной l с абсолютно непроницаемыми стенками (0≤x≤l). Сравнить вероятность пребывания частицы в областях a) 0≤x≤l/2 и b) l/2≤x≤l.
1. a=b
2. a>b
3. a<b
Определить орбитальный момент импульса Pq электрона с максимальным квантовым числом, если энергия возбуждения ∆F=12,09.
1. 2,6 ∙ 10-34 Дж∙с 3. 1,2 ∙ 10-34 Дж∙с
2. 4,8 ∙ 10-34 Дж∙с 4. 3,4 ∙ 10-34 Дж∙с
Пучок электронов встречает на своём пути потенциальный барьер (U<E). Определить отношение волн де Бройля перед и за барьером, если коэффициент отражения R=1/9.
1. 1/3 3. 1/2
2
n5
n4
n3
n2
n1
. 2/3 4. 1/9
1 2 3 4 5 6
Электрон в атоме водорода переходит с одногоэнергетического уровня на другой. Какие переходы
соответствуют поглощению энергии.
1. 3,4,6
2. 1,2,5
3. 1,2,3,4,5,6