
- •V1: Раздел 1. Физические основы механики
- •V2: Кинематика
- •V2: Динамика
- •V2: Работа и энергия
- •V2: Законы сохранения в механике
- •V2: Специальная теория относительности
- •V2: Механика жидкости и газа
- •V1: Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
- •V2: Молекулярная физика
- •V2: Термодинамика
- •V1: Раздел 3. Электричество и магнетизм
- •V2: Электростатическое поле
- •V2: Законы постоянного тока
- •V2: Магнетизм
- •V2: Электромагнитная индукция
- •V2: Электрические и магнитные свойства вещества
- •V2: Уравнения Максвелла
- •V1: Раздел 4. Механические колебания и волны
- •V2: Свободные и вынужденные колебания
- •V2: Сложение гармонических колебаний
- •V2: Волны. Уравнение волны
- •V2: Энергия волны
- •V1: Раздел 5. Волновая и квантовая оптика
- •V2: Интерференция и дифракция света
- •V3: Интерференция света
- •V3: Дифракция света
- •V2: Поляризация и дисперсия света
- •V3: Поляризация света
- •S: Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом 54°. Определить угол преломления пучка, если отраженный пучок полностью поляризован.
- •S: Угол Брюстера при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57°. Определить скорость света (в Мм/с) в этом кристалле.
- •S: Пучок естественного света падает на стеклянную ( 1,6) призму (см. Рис.). Определить двугранный угол призмы, если отраженный пучок максимально поляризован.
- •V3: Дисперсия света
- •V2: Поглощение и рассеяние света
- •V3: Поглощение света
- •V3: Рассеяние света
- •V2: Тепловое излучение. Фотоэффект. Фотоны
- •V3: Тепловое излучение
- •-: Уменьшилась в 81 раз -: уменьшилась в 12 раз -: увеличилась в 12 раз
- •V3: Фотоэффект
- •-: Будет, так как энергия фотона больше работы выхода
- •S: Определить длину волны ультрафиолетового излучения (в нм), падающего на поверхность некоторого металла, при максимальной скорости фотоэлектронов, равной
- •V3: Фотоны
- •V2: Эффект Комптона. Световое давление
- •V3: Эффект Комптона
- •V3: Световое давление
- •V1: Раздел 6. Квантовая физика, физика атома
- •V2: Спектр атома водорода. Правило отбора
- •V2: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •V2: Уравнение Шредингера
- •V2: Применение уравнения Шредингера
- •V1: Раздел 7. Физика атомного ядра и элементарных частиц
- •V2: Атомное ядро
- •V2: Радиоактивность
- •V2: Ядерные реакции
- •V2: Элементарные частицы
V2: Уравнение Шредингера
I: {{1}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Уравнение Шредингера имеет вид:
+:
-:
-:
-:
I: {{2}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Уравнение Шредингера для стационарных состояний:
-:
+:
-:
-:
I: {{3}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Основным уравнением нерелятивистской квантовой механики для стационарных состояний является:
-:
+:
-:
-:
I: {{4}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Стационарным уравнением Шредингера для частицы в трехмерном ящике с бесконечно высокими стенками является уравнение:
-:
+:
-:
-:
I: {{5}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Нестационарным уравнением Шредингера является уравнение:
-:
-:
+:
-:
I: {{6}} Квантовая физика; t=0;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Стационарным уравнением Шредингера для частицы в одномерном ящике с бесконечно высокими стенками является уравнение:
-:
-:
+:
-:
I: {{7}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Стационарным уравнением Шредингера для электрона в водородоподобном атоме является уравнение:
+:
-:
-:
-:
I: {{8}} Квантовая физика; t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Волновая функция должна быть:
-: конечной, однозначной
-: конечной, непрерывной
+: конечной, однозначной, непрерывной
-: однозначной
V2: Применение уравнения Шредингера
I: {{1}} Квантовая физика; t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Системы из каких квантовых частиц описываются функцией распределения Ферми−Дирака?
-: системы из частиц с целым спином
+: системы из частиц с полуцелым спином
-: системы из частиц с нулевым спином
-: системы из частиц, практически не взаимодействующих между собой
I: {{5}} Квантовая физика; t=150;К=C;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Вероятность обнаружить электрон на
участке (а,
b)
одномерного потенциального ящика с
бесконечно высокими стенками вычисляется
по формуле
,
где ω – плотность вероятности, определяемая
ψ-функцией.
Если ψ-функция
имеет вид, указанный на рисунке, то
вероятность обнаружить электрон на
участке
равна:
+: 1/3
-: 2/3
-: 1/2
-: 5/6
I: {{6}} Квантовая физика; t=120;К=C;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Положение пылинки массой m
=
кг
можно установить с неопределённостью
Δx
=
0,1 мкм. Учитывая, что постоянная Планка
,
неопределённость скорости
(в м/с) будет не менее:
-: 1,05·10-24
+: 1,05·10-18
-: 1,05·10-27
-: 1,05·10-21
I: {{7}} Квантовая физика; t=150;К=C;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Вероятность обнаружить электрон на
участке (а, b)
одномерного потенциального ящика с
бесконечно высокими стенками вычисляется
по формуле
,
где ω – плотность вероятности,
определяемая ψ-функцией.
Если ψ-функция
имеет вид, указанный на рисунке, то
вероятность обнаружить электрон на
участке
равна:
-: 1/2
-: 5/8
+: 3/8
-: 1/4
I: {{8}} Квантовая физика; t=150;К=C;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Вероятность обнаружить электрон на
участке (а,
b)
одномерного потенциального ящика с
бесконечно высокими стенками вычисляется
по формуле
,
где ω
– плотность вероятности, определяемая
ψ-функцией.
Если ψ-функция
имеет вид, указанный на рисунке, то
вероятность обнаружить электрон на
участке
равна:
-: 2/3
+: 5/6
-: 1/2
-: 1/3