
- •Механическое движение – изменение положения одного тела относительно другого в пространстве с течением времени.
- •В в ектор - величина, характеризуемая не только числовым значением, но и направлением (сила, скорость, ускорение, перемещение и т.Д.)
- •Начало вектора
- •Конец вектора
- •В ыражение координаты тела (X) через скорость ().
- •Графики движения:
- •Равноускоренное движение.
- •Ф ормула перемещения без времени.
- •Ок‑8. Криволинейное движение.
- •При движении по окружности различают линейную и угловую скорости.
- •Л инейная скорость.
- •Равнодействующая сила (σ ) — сила, которая может заменить собой действие всех сил вместе взятых (геометрическая сумма всех сил).
- •Г. Галилей.
- •II закон ньютона.
- •1 Ньютон - сила, которая массе в 1 кг сообщает ускорение
- •И. Ньютон.
- •2. Сила притяжения зависит от массы второго тела.
- •Сила гравитационного взаимодействия обратно пропорциональна квадрату расстояния
- •Сила гравитационного взаимодействия прямо пропорциональна произведению масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
- •1). Земля - сплюснута
- •2). За счет вращения Земли
- •Вес тела -
- •П ри движении тела, брошенного под углом к горизонту:
- •Виды сил трения.
- •Сила сопротивления жидкостей и газов зависит от:
- •1 ) Формы тела;
- •Геометрическая сумма импульсов тел до взаимодействия равна геометрической сумме импульсов тел после взаимодействия в замкнутой системе.
- •Действие силы; (a f)
- •Частные случаи:
- •Теорема о кинетической энергии.
- •Работа силы упругости.
- •Полная механическая энергия замкнутой системы остается постоянной при всех изменениях, происходящих внутри этой системы.
- •За единицу измерения мощности принимается такая мощность, при которой за 1 с совершается работа в 1 Дж
- •К олебательные
- •Колебание - движение, которое периодически повторяется.
- •Колебания, происходящие по закону sin или соs - гармонические.
- •Волна - колебание, распространяющееся в пространстве с течением времени.
- •3)Длина волны ( ) - расстояние
- •Электромагнитное поле.
- •Электромагнитные волны – распространяющееся в пространстве электромагнитное поле.
- •П оляризация доказывает, что э л - магнитные волны - поперечные волны.
- •Система небесных координат.
- •Г оризонтальная система координат.
- •Экваториальная система координат.
- •Устройство подвижной карты:
- •Д вижение небесной сферы на различных географических широтах.
- •Кульминация – прохождение светила через меридиан.
- •Календарь.
- •Законы кеплера.
- •Дисперсия света - зависимость показателя преломления вещества от частоты световой волны
- •В природе нет никаких цветов! Цвет - продукт мозга.
- •Спектры излучения.
- •Спектры поглощения.
- •Закон кирхгофа.
- •З акон Стефана –Больцмана.
- •1 888 Г. А. Г. Столетов. Ф отоэффект - явление вырывания электронов из веществ под действием света.
- •1900 Г. М. Планк: свет излучается порциями, энергия каждой порции , где h - постоянная Планка, - частота света.
- •1905 Г. А. Эйнштейн: Свет не только излучается отдельными
- •З вуковое кино.
- •Солнечные батареи.
- •Радиоактивность
- •Самопроизвольное превращение ядер одних элементов в ядра других элементов, с выбросом , и - квантов – радиоактивность.
- •Постулаты бора.
- •1932 Г. Д. Чедвик: «… при облучении Ве - частицами вылетают … частицы без заряда, по размерам и массе, близких к протону - нейтроны».
- •Э нергия, которую необходимо затратить для того, чтобы разбить ядро на отдельные нуклоны.
- •Закон радиоактивного распада.
- •Изотопы.
- •Ц епная ядерная реакция.
- •Замедлителя нет.
- •Энергетическая эффективность:
- •34Г. Заменяют 750 т угля или 400 т нефти, или 250 г урана – 235.
- •Р адиация.
- •Защита от радиации.
- •Инфра- и ультразвуки.
- •Хронология древностей.
- •Тяжёлая вода
- •Плутоний
- •Атомная и водородная бомбы.
- •Приложение.
- •Тест 4 к ок 6 Перемещение при равноускоренном движении.
- •Тест 5 к ок 7 Свободное падение.
- •Тест 6 к ок 8 Криволинейное движение.
- •Тест 7 к ок 9 Сила. Первый закон Ньютона.
- •Тест 8 к ок 10 II и III законы Ньютона.
- •Тест 9 к ок 11 Закон Гука.
- •Тест 10 к ок 12, 13 Сила всемирного тяготения.
- •Тест 11 к ок 14 Вес тела.
- •Тест 12 к ок 15, 16 Движение тела под действием силы тяжести.
- •Тест 13 к ок 17 Сила трения.
- •Тест 14 к ок 18 Импульс тела.
- •Тест 15 к ок 19 Механическая работа.
- •Тест 16 к ок 20 Работа силы тяжести и силы упругости.
- •Тест 17 к ок 21 Закон сохранения механической энергии.
- •Тест 18 к ок 22 Мощность. Кпд.
- •Тест 19 к ок 23, 24 Механические колебания.
- •Тест 20 к ок 25 Волны.
- •Какие механические волны распространяются на поверхности и внутри жидких сред? а. Только поперечные. Б. Только продольные.
- •Тест 21 к ок 26 Звук.
- •Тест 22 к ок 27 Электромагнитные колебания. Электромагнитное поле и повторение свойств электрических и магнитных полей.
- •Тест 23 к ок 28 Свойства электромагнитных волн.
- •Тест 24 к ок 29 Радиосвязь.
- •Тест 25 к ок 30 - 34 Небесная сфера. Небесные координаты..
- •Тест 26 к ок 35 Дисперсия света.
- •Тест 27 к ок 36, 37 Спектры. Абсолютно чёрное тело.
- •Тест 28 к ок 38 Кванты. Фотоэффект.
- •Тест 29 к ок 39, 40 Рентгеновские лучи. Радиоактивность. Строение атома. Постулаты Бора.
- •Тест 30 к ок 41 Строение атомного ядра. Ядерные силы.
- •Тест 31 к ок 42 Энергия связи атомных ядер.
- •Тест 32 к ок 43 Природа радиоактивных излучений. Период полураспада.
- •Тест 33 к ок 44, 45 Цепная ядерная реакция. Атомный реактор
Тест 28 к ок 38 Кванты. Фотоэффект.
Формула Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид: А) h =A + mυ2/2. Б) h =A - mυ2/2. В) h/ =A - mυ2/2. Г) h/ =A + mυ2/2. Д) /h =A + mυ2/2.
Что такое внешний фотоэффект? А)Явление вырывания электронов из вещества под действием света. Б)Вылет электронов при поглощении ядрами атомов гамма- квантов. В)Возникновение ЭДС при облучении светом контакта полупроводника и металла. Г)Изменение электропроводности твёрдых тел под действием света. Д)Вылет молекул из вещества под действием света.
Действие какого прибора основано только на явлении внешнего фотоэффекта? А)Фотодиод. Б)Фотосопротивление. В)Электронная лампа. Г)Вакуумный фотоэлемент. Д)Полупроводниковый фотоэлемент.
Какой из факторов не влияет на величину кинетической энергии фотоэлектронов, попадающих на анод фотоэлемента? А) Частота света, падающего на катод. Б)Интенсивность света. В)Свойства материала фотокатода. Г)Разность потенциалов между катодом и анодом. Д)Длина световой волны.
Какая закономерность не свойственна явлению внешнего фотоэффекта? А)Количество вырванных электронов пропорционально потоку падающего света. Б)Скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности потока. В)С изменением длины световой волны изменяется скорость электронов. Г)Из данного материала электроны могут быть вырваны светом любой частоты.
Какой закон лежит в основе уравнения Эйнштейна для фотоэффекта? А)Закон сохранения импульса. Б) Закон сохранения энергии. В) Второй закон Ньютона. Г) Закон взаимосвязи массы и энергии. Д) Закон Гука. Е) Закон Фарадея.
Фотоэффект – это явление … А) Вырывания электронов из вещества при нагреве. Б) Излучение света при нагреве вещества. В) Любой эффект, происходящий под действием света. Г) Излучение газа при нагреве. Д) Вырывание электронов из вещества под действием света.
Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта определяется по формуле: А) λ = hс/А. Б) λ = сА/h. В) λ = А/сh. Г) λ = Аh/с. Д) λ = h /сА.
Что собой представляет слагаемое mυ2/ 2 в формуле Эйнштейна для фотоэффекта? А) Это кинетическая энергия выбитого электрона. Б)Это энергия электрона в атоме. В) Это энергия падающего фотона. Г) Это энергия отражённого фотона. Д) Энергия фотона.
Выберите правильный ответ. Увеличение частоты падающего на фотоэлемент света приводит: А) к увеличению скорости фотоэлектронов; Б) к увеличению тока насыщения; В) к уменьшению тока насыщения; Г) к уменьшению задерживающей разности потенциалов.
Скорость фотоэлектронов, вырываемых светом из фотокатода, с увеличением падающего на фотокатод светового потока … А)увеличивается. Б) уменьшается. В) не изменяется.
При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком монохроматического света происходит освобождение фотоэлектронов. Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при увеличении интенсивности света в 2 раза? А. Увеличится в 2 раза. Б. Увеличится менее чем в 2 раза. В. Уменьшится в 2 раза. Г. Уменьшится менее чем в 2 раза Д. Не изменится.
При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком монохроматического света происходит освобождение фотоэлектронов. Как изменится количество фотоэлектронов, вырываемых светом за 1 с, при увеличении интенсивности света в 4 раза? А. Увеличится в 16 раз. Б. Увеличится в 4 раза. В. Увеличится в 2 раза. Г. Уменьшится в 4 раза. Д. Уменьшится в 2 раза. Е. Не изменится.
Какие из перечисленных параметров определяют красную границу фотоэффекта: 1) частота света; 2) вещество катода; 3) площадь катода. А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 2 и 3. Д. 1 и 2. Е. 1 и 3. Ж. Все три параметра.
Какие из перечисленных параметров определяют скорость фотоэлектронов при фотоэффекте: 1) частота света; 2) число фотонов, падающих на фотокатод; 3) работа выхода освещаемой поверхности. А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 2 и 3. Д. 1 и 2. Е. 1 и 3. Ж. Все три параметра.
При освещении электрической дугой отрицательно заряженная цинковая пластинка в результате фотоэффекта постепенно теряет свой заряд. Как изменится скорость потери электрического заряда пластиной, если на пути света поставить фильтр, задерживающий только инфракрасные лучи и свободно пропускающий все остальные? А. Увеличится. Б. Уменьшится. В. Не изменится. Г. Может уменьшиться, а может и увеличиться.
Незаряженная изолированная от других тел цинковая пластинка освещается ультрафиолетовым светом. Заряд какого знака будет иметь эта пластинка в результате фотоэффекта? А. Положительный. Б. Отрицательный. В. Знак заряда может быть различным. Г. Пластинка не заряжается.
При освещении электрической дугой отрицательно заряженная цинковая пластинка в результате фотоэффекта постепенно теряет свой заряд. Как изменится скорость потери электрического заряда пластиной, если на пути света поставить фильтр, задерживающий только ультрафиолетовые лучи и свободно пропускающий все остальные? А. Увеличится. Б.Уменьшится. В. Не изменится. Г. Может уменьшиться, а может и увеличиться.
Первая из двух одинаковых металлических пластин имеет отрицательный заряд, а вторая – положительный. Какая из них быстрее разряжается при освещении электрической дугой? А. Первая. Б. Вторая. В. Обе одинаково. Г. Обе не разряжаются. Д. Первая не разряжается, а скорость разряда второй не изменится. Е. Вторая не разряжается, а скорость разряда первой не изменится.
Как называется минимальное количество энергии, которое может поглощать система? А. Атом. Б. Электрон. В. Электрон-вольт. Г. Квант. Д. Джоуль.
Как называется коэффициент пропорциональности между энергией кванта и частотой колебаний? А. Постоянная Больцмана. Б. Постоянная Ридберга. В. Постоянная Авогадро. Г. Постоянная Фарадея. Д. Постоянная Планка.
Как называется минимальное количество энергии, которое может излучать система? А. Атом. Б. Электрон. В. Электрон-вольт. Г. Квант. Д. Джоуль.
Какой из перечисленных ниже величин пропорциональна энергия кванта? А. Длине волны. Б. Частоте колебаний. В. Времени излучения. Г. Электрическому заряду ядра. Д. Скорости света.
Как зависит максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов от частоты и мощности, освобождающего их электромагнитного излучения? А. Не зависит ни от частоты, ни от мощности излучения. Б. Линейно возрастает с увеличением частоты и мощности. В. Линейно убывает с увеличением частоты, не зависит от мощности. Г. Линейно возрастает с увеличением мощности, не зависит от частоты. Д. Линейно убывает с уменьшением частоты, не зависит от мощности. Е. .Линейно возрастает с увеличением мощности, убывает с увеличением частоты.
Излучение с энергией фотонов 6,62·10 -20 Дж падает на вещество, для которого красная граница фотоэффекта ν min = 5·10 -14 Гц. Определите кинетическую энергию фотоэлектронов. А. ≈ 6,62 ·1034 Дж. Б. ≈ 6,62·10─34 Дж. В. ≈ 6,62·10-─34 Дж. Г. ≈ 6,62·10─19 Дж. Д. ≈ 6,62·1019 Дж.
Возникнет ли фотоэффект при облучении металла с работой выхода 1 эВ светом длиной волны 4,2·10─7м. Постоянная Планка равна 6,62·10─34 Дж·с. А. Е ≈ 6,62 ·1034 Дж, Е > A, фотоэффект не наблюдается. Б. Е ≈ 6,62·10─34 Дж, Е < A, фотоэффект не наблюдается. В. Е ≈ 6,62 ·10─34 Дж, Е = A, фотоэффект не наблюдается. Г. Е ≈ 6,62 ·1034 Дж, Е = A, фотоэффект наблюдается. Д. Е ≈ 6,62 ·1034 Дж, Е > A, фотоэффект наблюдается.
Частота света, кванты которого выбивают из вольфрама фотоэлектроны со скоростью 107м/с, равна (Авых для вольфрама = 4,5 эВ, е = 1,6∙10─19 Кл, me =9,1∙10─31 кг) А. ≈ 1,8∙1015 Гц. Б. ≈ 1,8∙10─15 Гц. В. ≈ 2,8∙10─15 Гц . Г. ≈ 2,8∙1015 Гц . Д. ≈ 3,3∙1015 Гц .
Какова кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из вольфрама с работой выхода 7,2 ∙10─18 Дж под действием света с частотой 2∙1016 Гц? А. 6·1034 Дж. Б. 6·10─34 Дж. В. 6·10-─19 Дж. Г. 6·10─18 Дж. Д. 6·1018 Дж.