- •2) Длину волны красной границы фотоэффекта;
- •2) Длину волны красной границы фотоэффекта;
- •4) Длину волны рассеянного фотона;
- •2) Длину волны красной границы фотоэффекта;
- •4) Длину волны рассеянного фотона;
- •Его температуру.
- •4) Длину волны рассеянного фотона;
- •Длину волны рассеянного фотона;
- •Длину волны красной границы фотоэффекта;
- •Длину волны красной границы фотоэффекта;
- •Длину волны рассеянного фотона;
- •Длину волны красной границы фотоэффекта;
- •Длину волны падающего излучения.
- •Его температуру;
- •Длину волны падающего излучения;
- •Энергию рассеянного фотона;
- •Длину волны падающего излучения;
- •Длину волны рассеянного фотона;
- •Его температуру.
- •Энергию падающего фотона;
- •Энергию рассеянного фотона;
- •Длину волны рассеянного фотона;
- •Энергию рассеянного фотона.
- •Его температуру.
- •Длину волны красной границы фотоэффекта.
- •Длину волны рассеянного излучения;
- •Длину волны падающего излучения;
Энергию падающего фотона;
Энергию рассеянного фотона;
кинетическую энергию электрона отдачи.
Поток электронов, летящих параллельно друг другу со скоростью 1106 м/с, проходит через щель шириной 0,1 мм и дифрагирует на ней. Найти:
дебройлевскую длину волны электрона;
9) ширину центрального дифракционного максимума, наблюдаемого на экране, отстоящем от щели на расстоянии 10 см.
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
103 |
865,7 |
6,203 |
2,954106 |
24,81 |
81,9910-15 |
3,27510-14 |
4,92410-14 |
7,27210-10 |
1,454 10-6 |
В А Р И А Н Т 24
Длина волны, соответствующая максимальной испускательной способности абсолютно черного тела, равна 0,6 мкм. Найти:
температуру тела;
его энергетическую светимость.
Лучи с длиной волн 3,8910-8 м выбивают из платиновой пластины фотоэлектроны. Работа выхода электрона из платины равна 6,3 эВ. Найти:
максимальную скорость фотоэлектронов;
величину задерживающего потенциала.
Электрон и фотон имеет одинаковую кинетическую энергию
1 эВ. Найти:
длину волны электрона (в ангстремах);
отношение длин волн фотона и электрона;
импульс фотона;
массу фотона.
В металлической пылинке диаметром 1 мкм находится электрон с кинетической энергией 15 эВ. Найти:
импульс электрона;
9) относительную неопределенность импульса (в процентах), считая неопределенность координаты равной радиусу пылинки.
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
4833 |
3,094107 |
3106 |
25,59 |
12,26 |
1011 |
5,3410-28 |
1,7810-36 |
2,09210-24 |
5,03910-3 |
В А Р И А Н Т 25
При остывании максимум испускательной способности сместился с фиолетовой границы видимого спектра (390 нм) на красную (780 нм). Считая тело абсолютно черным, найти, во сколько раз уменьшилась:
его температура;
мощность излучения.
Уединенный никелевый шар облучают ультрафиолетом с длиной волны
200 нм. Красная граница фотоэффекта для никеля 260 нм.
Найти:
работу выхода электрона из металла;
максимальную скорость фотоэлектронов;
потенциал, до какого может зарядиться шар.
Отношение релятивистской массы фотона к массе покоя электрона равно 1,96. Найти:
энергию фотона;
его импульс;
его длину волны.
Пылинки массой 110-12 г и радиусом 0,5 мкм движутся со средней тепловой скоростью 3 мм/с. Найти:
8) наименьшую относительную неопределенность импульса, считая, что неопределенность координаты пылинки равна ее радиусу;
9) можно ли, наблюдая за движением пылинки, установить отклонение от законов классической механики? (Выберите ответ из предлагаемых: 1 - да, 2 - нет, 3 - для ответа на вопрос недостаточно информации).
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
16 |
7,64410-19 |
7,096105 |
1432 |
1,60710-13 |
5,35710-22 |
1,23710-12 |
3,51510-11 |
2 |
В А Р И А Н Т 26
При увеличении термодинамической температуры абсолютно черного тела в два раза длина волны, соответствующая максимуму испускательной способности, уменьшилась на 400 нм. Найти:
начальную температуру тела;
начальную энергетическую светимость тела;
2) во сколько раз возросла энергетическая светимость при увеличении температуры?
Ток в фотоэлементе, прекращается при задерживающей разности потенциалов 1,7 В. Работа выхода электрона с поверхности катода, равна 2,3 эВ. Найти:
длину волны падающего на катод излучения;
максимальную скорость фотоэлектронов.
Пороговая чувствительность человеческого глаза составляет 1,710-18 Вт на длине волны 555 нм (желтый свет). Найти:
число фотонов ежесекундно падающих на сетчатку;
энергию одного фотона;
его импульс.
Параллельный пучок электронов, летящих перпендикулярно плоскости щели шириной 1 мкм со скоростью 3,65106 м/с, дает на экране, отстоящем от щели на расстояние 10 см дифракционную картину. Найти:
длину волны электрона;
9) линейное расстояние между первыми дифракционными минимумами.
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3625 |
9,791106 |
16 |
3,10110-7 |
7,732105 |
4,747 |
3,58110-19 |
1,19410-27 |
1,99710-10 |
3,984 10-5 |
В А Р И А Н Т 27
Длина волны, соответствующая максимуму испускательной способности абсолютно черного тела, равна 2,910-6 м. Найти:
температуру тела;
1) энергию, излучаемую им за 1 мин с каждого квадратного сантиметра поверхности.
На поверхность калия падают лучи с длиной волны 150 нм. Работа выхода электрона из поверхности калия равна 2,2 эВ. Найти:
длину волны, соответствующую красной границе фотоэффекта;
максимальную скорость фотоэлектронов;
величину задерживающего потенциала.
Излучение с длиной волны 0,05 нм рассеивается под углом 900 на свободном покоящемся электроне. Найти:
