- •«Разностные уравнения и их приложения – 14 вопросов»
- •«Дифференциальные уравнения и их приложения в биологии »
- •Барометрическая формула
- •Гармонические колебания
- •29. Задание {{ 29 }} тз 29 Тема 1-3-0
- •30. Задание {{ 33 }} тз 33 Тема 1-2-0
- •Механические волны
- •49. Задание {{ 57 }} тз 42 Тема 1-4-0
- •50. Задание {{ 58 }} тз 43-Тема 1-3-0
- •51. Задание {{ 59 }} тз 44 Тема 1-3-0
- •Раздел 2.Термодинамика эффект доплера
- •Идеальный газ
- •72. Задание {{ 93 }} тз 71 Тема 1-5-0
- •83. Задание {{ 175 }} тз 140 Тема 1-5-0
- •84. Задание {{ 176 }} тз 141 Тема 1-5-0
- •85. Задание {{ 177 }} тз 142 Тема 1-5-0
- •86. Задание {{ 178 }} тз 143 Тема 1-5-0
- •96. Задание {{ 188 }} тз 151 Тема 1-5-0
- •Раздел 3. Модели кравообращения
- •97. Задание {{ 98 }} тз 76 Тема 1-5-0
- •98. Задание {{ 99 }} тз 77 Тема 1-5-0
- •Раздел 4. Механика
- •Раздел 5. Электричество
- •Раздел 6. Молекулярная физика
- •Раздел 7. Задачи
- •240. Задание {{ 287 }} тз 250 Тема 1-6-0
- •241. Задание {{ 288 }} тз 251 Тема 1-6-0
- •242. Задание {{ 289 }} тз 252 Тема 1-6-0
- •V1: гармонические колебания
- •V1: механические волны
- •V1: статобработка
- •V1: эффект доплера
- •V1: электрическое поле
- •V1: контактные явления
- •V1: магнитное поле
- •V1: направление вектора магнитной индукции
- •V1: электромагнитная индукция
- •V1: электромагнитные колебания
- •V1: переменный ток
- •V1: дифракция света
- •V1: интерференция света
- •V1: поляризация света
- •V1: природа света
- •V1: строение атома
V1: природа света
I:
S: Корпускулярная теория была разработана
-: Лебедевым
+: Ньютоном
-: Гельмгольцем
-: Гюйгенсом
I:
S: Волновая теория была разработана
-: Лебедевым
-: Ньютоном
-: Гельмгольцем
+: Гюйгенсом
I:
S: И корпускулярная и волновая теории сформировались к концу
-: 15-го столетия
-: 16-го столетия
+: 17-го столетия
-: 18-го столетия
I:
S: Дальнейшее усовершенствование волной теории было осуществлено
+: Юнгом
-: Дираком
+: Френелем
-: Майкельсоном
I:
S: Дальнейшее усовершенствование корпускулярной теории было осуществлено
-: Юнгом
+: Планком
-: Френелем
+: Эйнштейном
I:
S: Представлениям о волновой природе света противоречат такие оптические явления как
+: Фотоэффект
-: Дифракция света
-: Интерференция света
-: Рефракция света
I:
S: Представлениям о квантовой природе света противоречат такие оптические явления как
-: Фотоэффект
+: Дифракция света
-: Люминесценция света
-: Атомные и молекулярные спектры
I:
S: Впервые световое давление было обнаружено в опытах
-: Ньютона
-: Гюйгенса
+: Лебедева
-: Прохорова
I:
S: Квантовая теория света основана на
+: Дискретном характере излучения и поглощения света
-: Непрерывном характере излучения и поглощения света
-: Волновом характере излучения и поглощения света
-: Дискретном характере отражения и преломления света
I:
S: Двойственность природы света получила название
-: Корпускулярного формализма
-: Волнового дуализма
-: Корпускулярно-волнового формализма
+: Корпускулярно-волнового дуализма
V1: строение атома
I:
S: Атом в рамках резерфордовских представлений представляет собой
образование, в котором
-: Положительный и отрицательный заряды равномерно рассредоточены по объему атома
-: Электроны и протоны равномерно распределены в виде связанных зарядов
+: Положительный заряд сосредоточен в центре, а электроны вращаются вокруг него по орбитам
-: Нейтроны и электроны находятся в центре атома, а протоны вращаются вокруг него по орбитам
-: В силу электрической нейтральности атома в ядре располагаются только нейтроны, а электроны вращаются вокруг атома
I:
S: В рамках модели атома по Резерфорду
-: Была установлена радиоактивность атома
-: Удалось определить заряд и массу электрона
-: Были объяснены спектры излучения атома водорода
-: Была рассчитана полная энергия атома
+: Были объяснены опыт по рассеянию альфа-частиц и установлены размеры ядра
I:
S: Недостатки резерфордовской модели атома состоят в том, что:
-: Резерфордовская модель атома не учитывала того факта, что электроны находятся в движении
+: В резерфордовской модели атом является неустойчивым образованием, тогда как опыт свидетельствует об обратном
-: По Резерфорду атом является устойчивым образованием, тогда как опыт свидетельствует об обратном
-: Спектр излучения атома по Резерфорду является дискретным, тогда как опыт говорит о непрерывном характере излучения
+: Спектр излучения атома по Резерфорду является непрерывным, тогда как опыт говорит о дискретном характере излучения
I:
S: Модель атома Резерфорда была усовершенствована на основе
представлений о
-: Радиоактивном характере излучения атома
-: Малости размеров и массы электрона по сравнению с размерами и массой ядра
атома
-: Устойчивости атома
+: Дискретности энергетических состояний атома
-: Зависимости частоты излучения абсолютно черного тела от температуры
I:
S: Согласно первому постулату Бора
-: Ядро атома заряжено положительно, а электроны движутся по электронным
орбитам
-: Атом электрически нейтрален вследствие того, что заряд ядра численно равен суммарному заряду электронов на орбитах атома.
-: Электроны могут двигаться в атоме только по внешним орбитам
+: Электроны могут двигаться в атоме не по любым орбитам, а по орбитам вполне определенного радиуса
-: Движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением (поглощением) энергии
I:
S: Математическим выражением первого постулата Бора является:
-:
-:
+:
-:
-:
I:
S: Согласно второму постулату Бора
-: Переход электрона с одной стационарной орбиты на другую сопровождается излучением (поглощением) кванта энергии
-: Атом электрически нейтрален вследствие того, что заряд ядра численно равен суммарному заряду электронов на орбитах атома
-: Электроны могут двигаться в атоме только по внешним орбитам
-: Электроны могут двигаться в атоме не по любым орбитам, а по орбитам вполне определенного радиуса
+: Движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением (поглощением) энергии
I:
S: Согласно третьему постулату Бора
+: Переход электрона с одной стационарной орбиты на другую сопровождается излучением (поглощением) кванта энергии
-: Атом электрически нейтрален вследствие того, что заряд ядра численно равен суммарному заряду электронов на орбитах атома
-: Электроны могут двигаться в атоме только по внешним орбитам
-: Электроны могут двигаться в атоме не по любым орбитам, а по орбитам вполне определенного радиуса
-: Движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением (поглощением) энергии
I:
S: Математическим выражением третьего постулата Бора является:
-:
+:
-:
-:
-:
I:
S: Центростремительной силой, удерживающей электрон на орбите, является
-: Гравитационная сила притяжения между электроном и ядром
-: Гравитационная сила отталкивания между электроном и ядром
+: Кулоновская сила притяжения между электроном и ядром
-: Кулоновская сила притяжения между электроном и ядром
-: Сила Лоренца, действующая на движущийся электрон
I:
S: Условие равновесия электрона на орбите определяется соотношением
-:
-:
-:
+:
-:
I:
S: Радиус стационарной орбиты атома водорода определяется соотношением
-:
+:
-:
-:
-:
I:
S: Кинетическая энергия поступательного движения электрона в атоме определяется выражением
+:
-:
-:
-:
-:
I:
S: Потенциальная энергия электрона в атоме определяется выражением
-:
-:
+:
-:
-:
I:
S: Полная энергия электрона в атоме определяется выражением
-:
-:
-:
+:
-:
I:
S: С учетом выражения для радиуса электронной орбиты полная энергия электрона в атоме может быть записана в виде
-:
+:
-:
-:
-:
I:
S: Уровнем энергии атома (или энергетическим уровнем) называется
-: Кинетическая энергия электрона, находящегося на электронной орбите
-: Потенциальная энергия электрона, находящегося на электронной орбите
+: Сумма кинетической и потенциальной энергии электрона, находящегося на электронной орбите
-: Энергия атомного ядра
-: Сумма кинетической и потенциальной энергии электрона, находящегося на электронной орбите, а также энергии ядра атома
I:
S: Энергия атома
+: Возрастает с увеличением квантового числа n;
-: Убывает с увеличением квантового числа n
-: Убывает с увеличением радиуса электронной орбиты
-: Возрастает с уменьшением квантового числа и радиуса электронной орбиты
-: Не зависит от квантового числа и радиуса электронной орбиты
