
- •Введение
- •1. Правильный ответ не приведен 2. Увеличатся в 2 раза 3. Уменьшатся в 2 раза 4. Показания не изменятся 5. Уменьшатся в 4 раза 6. Уменьшатся в 16 раз
- •Корпускулярно-волновой дуализм
- •1. Нет 2. Да 3. Утверждение некорректно
- •1. Квадрату скорости фотона 2. Импульсу фотона 3. Длине волны 4. Правильный ответ не приведен 5. Скорости фотона
- •1. Нет 2. Утверждение некорректно 3. Да
- •1. От анодного напряжения 2. От площади фотокатода 3. От формы фотокатода 4. Правильный ответ не приведен (от свойств фотокатода) 5. От расстояния между фотокатодом и анодом 6. От вещества анода
- •1. Импульсы частиц равны 2. Импульс фотона больше, т.К. У него больше скорость 3. Импульс электрона больше, т.К. Масса покоя электрона не равна нулю 4. Ответ зависит от величины hν и t
- •Уравнение Шредингера
- •4. Водородоподобные атомы
- •1. H/2πω 2. Hν/2π 3. Правильный ответ не приведен 4. Hν 5. H/ω 6. Hω
- •5. Механический и магнитный моменты. Атом в магнитном поле
- •1. Постоянной Ридберга r 2. Постоянной Стефана-Больцмана σ 3. Постоянной Авогадро na 4. Постоянной Планка h 5. Постоянной Больцмана k
- •Демоверсия
- •1. Рентгеновский 2. Правильный ответ не приведен 3. Видимый 4. Инфракрасный 5. Радиочастотный
- •1. Непрерывный с постоянной интенсивностью 2. Непрерывный с наложением отдельных линий 3. Сплошной, т.К. Испускается твердотельным анодом 4. Полосатый 5. Линейчатый
- •1. Уменьшить в 2 раза 2. Увеличить в √2 раз 3. Уменьшить в √2 раз 4. Оставить без изменений 5. Увеличить в 2 раза
- •1. Полупроводника 2. Диэлектрика или проводника 3. Диэлектрика или полупроводника 4. Диэлектрика 5. Проводника 6. Проводника или полупроводника
- •1. Рассеяние электронов с энергией порядка эВ на атомах газа 2. Во всех случаях 3. Электрон движется к аноду в радиолампе 4. Электроны в газоразрядной трубке 5. Электронный ускоритель на 1 ГэВ
- •1. Энергия атома увеличится 2. Энергия атома уменьшится 3. Атом превратится в ион 4. Атом испустит квант энергии 5. Энергия атома мало изменится 6. Правильный ответ не приведен
- •1. Уменьшатся в 16 раз 2. Уменьшатся в 2 раза 3. Правильный ответ не приведен 4. Уменьшатся в 4 раза 5. Показания не изменятся 6. Увеличатся в 4 раза
- •1. Материала мишени 2. Длины волны первичного излучения 3. Угла падения излучения на мишень 4. Интенсивности излучения 5. Правильный ответ не приведен
Введение
Эффективное сечение взаимодействия - это
1. доля частиц, испытавших взаимодействие, отнесенная к числу центров взаимодействия на единице площади мишени 2. площадь сечения центра взаимодействия 3. доля частиц, прошедших без взаимодействия, отнесенная к числу центров взаимодействия на единице площади мишени 4. площадь сечения ядра - центра взаимодействия 5. площадь сечения атома - центра взаимодействия
Формула Резерфорда позволяет определить долю частиц, рассеянных в элементарном телесном угле dΩ под углом θ к первоначальному направлению движения. Можно ли с помощью этой формулы найти скорость счета рассеянных нейтронов детектором, установленным под углом 30o?
нет
Укажите
неверные утверждения относительно
закона
ослабления
(здесь
σ - сечение рассеяния).
Номера выбранных
ответов введите через пробел.
1.N - число рассеянных частиц 2. x - толщина мишени 3. n - концентрация центров рассеяния 4. число частиц, не испытавших рассеяние, убывает по степенному закону 5. N не может быть числом частиц, т.к. справа иррациональное выражение 6. N - число частиц, не испытавших рассеяние
Укажите неверные утверждения относительно закона ослабления (здесь σ - сечение рассеяния). Номера выбранных ответов введите через пробел.
1. N - число частиц, не испытавших рассеяние 2. N не может быть числом частиц, т.к. справа иррациональное выражение 3. x - расстояние от источника до мишени 4. число частиц, не испытавших рассеяние, убывает по степенному закону 5. n - концентрация центров рассеяния 6. N - число рассеянных частиц
Фундаментальные взаимодействия, расположенные в порядке убывания интенсивности выглядят так: 1. сильное (ядерное) 2. электромагнитное 3. слабое 4. гравитационное Укажите частицы, обменом которыми осуществляются эти взаимодействия (в том же порядке, т.е. сначала для ядерного, потом электромагнитного и т. д.).
1. фотон 2. W+, W-, W0 - бозоны 3. глюон 4. гравитон
3 1 2 4
Размер протона следует учитывать при рассмотрении процессов
1. никогда не учитывать 2. происходящих в атомах 3. всегда учитывать 4. происходящих в твердом теле 5. происходящих в ядрах атомов
α-частица рассеялась на угол θ = 110 градусов на ядре с зарядом 70·e. Энергия α-частиц равна 4.8 МэВ. Чему равен прицельный параметр для такого рассеяния. Ответ дайте в пм.
b=1/(4*3.14*8.85*10^-12)*70*(1.6*10^-19)^2/(4.8*10^6*1.6*10^-19)*1/(tan(110/180*3.14/2))*10^12
Вычислите максимальную напряженность электрического поля в водородоподобном ионе согласно модели Томпсона. Порядковый номер Z = 3, радиус атома принять равным 1.2·10-10 м. Ответ дайте в СИ.
E=1/(4*3.14*8.85*10^-12)*3*1.6*10^-19/(1.2*10^-10)^2
Альфа-частица с энергией 4.9 МэВ рассеялась под углом 50 o в кулоновском поле неподвижного ядра свинца. Найдите прицельное расстояние.
b=1/(4*3.14*8.85*10^-12)*82*(1.6*10^-19)^2/(4.9*10^6*1.6*10^-19)*1/(tan(50/180*3.14/2))
Вычислите энергию ионизации водородоподобного
иона согласно модели Томпсона. Порядковый номер атома Z = 4,
радиус принять равным 1.4*10-10 м.
Ответ дайте в эВ.
E=1/(4*3.14*8.85*10^-12)*3/2*4*(1.6*10^-19)^2/(1.4*10^-10)/1.6*10^19
http://library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/75/Sb.pdfпример №1 вторая тема
*Узкий пучок протонов с кинетической энергией 140 кэВ падает нормально на свинцовую фольгу с толщиной ρ·d = 1.1 мг/см2. Протоны, рассеянные под углом 50o градусов, регистрирует счетчик. Входное отверстие счетчика имеет площадь 1 см2, отстоит от рассеивающей фольги на расстоянии 10 см и ориентировано перпендикулярно падающим протонам. Какая доля протонов попадает в счетчик?
N=(1/(4*3.14*8.85*10^-12)*(1.6*10^-19)^2*82/(4*140*10^3*1.6*10^-19))^2*1/(sin(50/180*3.14/2))^4*1.1*10^-3/(10^-4)/(207.2*1.66*10^-27)*10^-5
Mя- масса ядра
Альфа-частица с импульсом 44 МэВ/с (с - скорость света) рассеялась под углом 40 o в кулоновском поле ядра атома урана. Найдите прицельный параметр. Ответ дайте в СИ.
b=1/(4*3.14*8.85*10^-12)*92*(1.6*10^-19)^2/(44*10^6*1.6*10^-19)*1/tan(40/180*3.14/2)не правильно???
*Найти вероятность того, что α-частица с кинетической энергией 3.5 МэВ рассеется в интервал углов от 20 до 180o. Мишень - золотая фольга толщиной 1 мкм.
Какой диапазон энергий отвечает процессам, рассматриваемым в атомной физике
2
Опыт Милликена относят к великим экспериментам, т.к.
1. был впервые измерен заряд протона 2. был впервые измерен заряд электрона 3. обнаружено наличие заряженного ядра в атоме 4. показана дискретность атомных состояний 5. доказано наличие спина электрона
Характеристики фундаментальных взаимодействий
|
ядерное |
эл-магн |
слабое |
гравитац. |
интенсивность |
1 |
10-2 |
10-10 |
10-38 |
обмен частицами |
глюоны |
фотон |
W,Z0-бозоны |
гравитон |
радиус дейст.,м |
|
бесконечен |
10-18 |
бесконечен |
характ. время |
10-23 |
10-20 |
10-10 |
? |
Что поставить в пустую клетку?
0,000000000000001 =10^-15
Поток α-частиц рассеивается тонкой мишенью из свинца. Детектор установлен под углом 30o относительно первоначального направления движения частиц и регистрирует k имп/с. Как изменятся показания детектора, если его повернуть и установить под углом 60o?