- •8) При вычислениях точность расчета определяется числом значащих цифр исходных данных.
- •1 Колебания и волны
- •1.1 Основные законы и формулы
- •1.2 Примеры решения задач
- •1.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по колебаниям и волнам
- •2 Элементы геометрической оптики и фотометрии
- •2.1 Основные законы и формулы
- •2.2 Примеры решения задач
- •2.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по геометрической оптике и фотометрии
- •3 Волновая оптика
- •3.1 Основные законы и формулы
- •3.2 Примеры решения задач
- •3.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по волновой оптике
- •4 Квантовая оптика
- •4.1 Основные законы и формулы
- •4.2 Примеры решения задач
- •4.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по квантовой оптике
- •5 Основы атомной физики
- •5.1 Основные законы и формулы
- •5.1.10 Энергия фотона Кα – линии рентгеновского излучения
- •5.2 Примеры решения задач
- •5.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по атомной физике
- •6 Основы квантовой механики
- •6.1 Основные законы и формулы
- •6.2 Примеры решения задач
- •6.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по квантовой механике
- •7 Основы физики ядра
- •7.1 Основные формулы
- •7.2 Примеры решения задач
- •7.3 Тестовые задания для самостоятельной работы по ядерной физике
- •8 Контрольный тест
- •9 Рекомендуемая литература
- •9.1 Обязательная литература
- •9.2 Дополнительная литература
- •10 Ответы к тестовым заданиям для самостоятельной работы
- •11 Ответы к контрольному тесту
8 Контрольный тест
8.1 Тело, массой 16 кг закреплено на пружине с жесткостью k = 100 Н/м. Частота ω0 собственных колебаний равна:
А) 1,9 с-1; В) 0,9 с-1; С) 3,3 с-1; D) 1,1 с-1; Е) 2,5 с-1.
8.2
Величина заряда на пластинах конденсатора
колебательного контура изменяется по
закону
.
Индуктивность катушки контура
н
. Ёмкость конденсатора равна:
A)
10-2
;
B)
10-7
;
C)
10-6
;
D)
E)
.
8.3 Колебания источника волн описываются уравнением м. Скорость распространения волны 3 м/с. Смещение точки среды на расстоянии 0,75 м от источника в момент времени 0,5с равно:
А) 0,04 м; В) 0,04 м; С) 0,08 м; D) 0,06 м; Е) 0,24м.
8.4 Частота световых колебаний равна 3.1014 Гц. Определите длину волны этого излучения в алмазе, показатель преломления которого равен 2,42.
A) 0,564 мкм; B) 0,746 мкм; C) 0,644 мкм; D) 0,413 мкм; E) 0,524 мкм.
8.5 В опыте Юнга отверстия освещались монохроматическим светом с длиной волны 6.10-5см, расстояние между отверстиями 1 мм и расстояние от отверстий до экрана 3 м. Найти положение первой светлой полосы.
A) 1,3 мм; B) 0,8 мм; C) 1,6 мм; D) 1,8 мм; E)2,4 мм.
8.6 На щель шириной 3 мкм падает нормально зеленый свет с длиной волны 0,5 мкм. Полное число максимумов освещенности, формируемых такой щелью, равно:
А) 11; В) 17; С) 13; D) 9; Е) 6.
8.7 При выполнении условия Брюстера угол преломления падающего на границу раздела луча света составил 300. Угол падения луча равен:
A) 300; B) 600; C) 400; D) 450; E) 500.
8.8 При увеличении абсолютной температуры тела в 2 раза длина волны, на которую приходится максимум излучательной способности тела
А) не изменяется; В) увеличится в 25 раз; С) уменьшится в 25 раз;
D) увеличится в 2 раза; Е) уменьшится в 2 раза.
8.9 Энергетическая светимость черного тела 10 кВт/м2. Его температура равна
А) 648 К; В) 736 К; С) 544 К; D) 367 К; Е) 1000 К.
8.10 Энергия фотона красного света с длиной волны 720 нм равна
А) 4,7710- 40 Дж; В) 1,5910-38 Дж; С) 2,7610-19 Дж; D) 9,210- 28 Дж;
Е) 2,7610-38 Дж.
8.11 На цинковую пластинку падает монохроматический свет с длиной волны 220 нм. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна:
А) 11,6.10-19 Дж; В) 2,63.10-19 Дж; С) 1,11.10-19 Дж; D) 4,3.10-19 Дж;
E) 4,8.10-19 Дж.
8.12 При соударении фотона со свободным электроном его длина волны изменилась на 3,62 пм. Косинус угла рассеяния фотона равен:
А) 0,486; В) 0,628; С) –0,533; D) 0,862; Е) 0,314.
8.13 Длина волны нейтрона, движущегося со скоростью 2,5.103 м/с, равна:
A) 46 пм; B)172 пм; C) 216 пм; D) 244 пм; E) 158 пм.
8.14 Положение протона определено с погрешностью Dх = 1.10-8 м. Минимальная квантово-механическая неопределенность Dυх , х - компоненты
скорости протона, равна:
A) 0,63м/с, В) 6,3.10-15м/с, С) 6,3м/с, D) 16м/с, E) 16.1015 м/с.
8.15 С помощью волновой функции можно определить:
А) траекторию движения микрочастицы; В) энергию микрочастицы;
С)координату и импульс микрочастицы; D)массу и импульс микрочастицы;
Е ) вероятность нахождения микрочастицы в некоторой области пространства.
8.16 На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Стрелкой с какой цифрой обозначен переход с излучением фотона наименьшей частоты?
А) 1; В) 2; С) 3; D) 4; Е) 5.
8.17 Энергия ионизации атома водорода Еi=13,6 эВ. Энергия фотона, испускаемого атомом при переходе электрона с третьего энергетического уровня на первый равна:
А) 9,1 эВ; В) 12,1 эВ; С) 1,21 эВ; D) 4,53 эВ; Е) 40,8 эВ.
8.18 Радиус первой стационарной орбиты атома водорода равен 52,8 пм. Радиус
второй стационарной орбиты равен:
А) 105,6 пм; В) 26,4 пм; С) 211,2 пм; D) 13,2 пм; Е) 422,4 пм.
8.19 Дефект массы m ядра лития равен 0,04216 а.е.м. Удельная энергия связи этого ядра равна:
А) 32,9 Мэв; B) 14,1 Мэв; C) 3,79.1015 Мэв; D) 5,6 Мэв; E) 3,29 Мэв.
8.20 Определить частицу Х, возникающую в результате ядерной реакции
4Ве9 +2Не4 6С12 + Х:
А) электрон; В) позитрон; С) нейтрон; D) нейтрино; Е) α – частица.
