
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами:
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами:
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •4 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами:
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •2 В результате эффекта Комптона фотон при соударении с электроном рассеялся на угол . Энергия рассеянного фотона равна 0,4 МэВ. Определите энергию фотона до рассеяния.
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
- •2 В результате эффекта Комптона фотон при соударении с электроном рассеялся на угол . Энергия рассеянного фотона равна 0,4 МэВ. Определите энергию фотона до рассеяния.
- •5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами:
5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
Атомная физика Контрольная работа 1 Вариант 13
1 Определите длину волны мягкого рентгеновского излучения, падающего на поверхность некоторого металла, если максимальная скорость фотоэлектронов равна 10 Мм/с. Работой выхода электронов из металла пренебречь.
2 Докажите, что покоящийся электрон не может поглотить фотон.
3 Атом водорода, двигавшийся со скоростью 3,26 м/с, испустил фотон, соответствующий переходу из первого возбужденного состояния в основное. Найдите угол между направлением вылета фотона и первоначальным направлением движения атома, если кинетическая энергия атома осталась прежней.
4 Комптоновское рассеяние квантов на электронах атомов осложняется тем, что электроны в атомах не находятся в покое. Оцените связанный с этим разброс в углах разлета электронов отдачи, выбиваемых из атомов водорода при рассеянии строго назад рентгеновских квантов с длиной волны = 0,1 нм.
5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
Атомная физика Контрольная работа 1 Вариант 14
1 Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с поверхности серебра: а) ультрафиолетовым излучением с длиной волны 0,155 мкм; б) -излучением с длиной волны 2,47 пм.
2 Фотон испытал рассеяние на покоившемся свободном электроне. Найдите импульс налетавшего фотона, если энергия рассеянного фотона равна кинетической энергии электрона отдачи при угле их разлета, равном 450.
3 Определите изменение
орбитального механического момента
электрона, если он переходит из
возбужденного состояния в основное с
испусканием фотона с длиной волны
м.
4 Считая, что ядерные силы обусловлены обменом между нуклонами квантами ядерного поля – мезонами, оцените радиус действия ядерных сил, если известно, что энергия покоя мезонов близка к 100 МэВ, а их скорость близка к скорости света.
5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
Атомная физика Контрольная работа 1 Вариант 15
1 Определите красную границу фотоэффекта для цезия, если при облучении его поверхности фиолетовым светом с длиной волны 400 нм максимальная скорость фотоэлектронов равна 0,65 Мм/с.
2 При облучении вещества рентгеновским излучением с длиной волны обнаружено, что максимальная кинетическая энергия комптоновских электронов 0,34 МэВ. Определите .
3 В излучении звезды обнаружен водородоподобный спектр, длины волн которого в 9 раз меньше, чем у атомарного водорода. Определите элемент, которому принадлежит данный спектр.
4 Оцените кинетическую энергию нуклона
в ядре, считая радиус ядра равным
10-12 см.
5 Волновой «пакет» образован двумя плоскими монохроматическими волнами: , . Определите фазовые скорости каждой волны и групповую скорость волнового «пакета».
Атомная физика Контрольная работа 1 Вариант 16
1 Найдите задерживающий потенциал для фотоэлектронов, испускаемых при освещении калия светом с длиной волны 330 нм.
2 Фотон с длиной волны 3,64 пм рассеялся на покоившемся свободном электроне так, что кинетическая энергия электрона отдачи составила 50 % от энергии налетевшего фотона. Найдите: а) комптоновское смещение длины волны рассеянного фотона; б) угол, под которым рассеялся фотон.
3 Вычислите энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на первый.
4 Ртутная лампа излучает в секунду 1018 фотонов, которым соответствует длина волны 253,7 нм. Оцените естественную ширину данной спектральной линии и сравните ее с величиной доплеровского уширения, считая, что плотность паров ртути в лампе мала, и они находятся при температуре 300 К.