- •1. Физика
- •1.1. Механика.
- •1.1.1. Кинематика поступательного движения.
- •1.9. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.10. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.1.2. Кинематика вращательного движения.
- •1.1.3. Динамика поступательного движения.
- •1.1.4. Момент силы.
- •1.1.5. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •1.1.6. Динамика вращательно движения.
- •1.1.7. Энергия. Работа. Законы сохранения в механике.
- •1.1.8. Специальная теория относительности.
- •1.2. Механические колебания и волны.
- •1.2.9. Гармонические колебания. Уравнение механических гармонических колебаний.
- •1.2.10. Кинематические параметры механических гармонических колебаний.
- •1.2.11. Дифференциальные уравнения свободных и вынужденных гармонических колебаний.
- •1.2.12. Сложение гармонических колебаний.
- •1.2.13. Механические волны.
- •1.2.14. Уравнение волны.
- •3. Молекулярная физика и термодинамика.
- •1.3.15. Распределение Максвелла.
- •1.3.16. Молекулярно-кинетическая теория.
- •1.3.17. Внутренняя энергия идеального газа.
- •1.3.18. Первое начало термодинамики.
- •1.3.19. Циклы. Работа идеального газа.
- •1.3.20. Цикл Карно. Энтропия.
- •4. Электричество и магнетизм.
- •1.4.21. Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •1.4.22. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.
- •1.4.23. Связь напряженности и потенциала.
- •1.4.24. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1.4.25. Законы постоянного тока.
- •1.4.26. Магнитное поле системы токов. Принцип суперпозиции полей.
- •1.4.27. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд.
- •1.4.28. Явление электромагнитной индукции.
- •1.4.29. Свойства электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла.
- •1.4.30. Электромагнитные колебания и волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
- •5. Волновая и квантовая оптика.
- •1.5.31. Волновая теория света. Интерференция света.
- •1.5.32. Дифракция света.
- •1.5.33. Поляризация.
- •1.5.34. Тепловое излучение.
- •1.5.35. Фотоэффект.
- •1.5.36. Эффект Комптона. Давление света.
- •1.5.37. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •1.5.38. Спектр атома водорода. Правила отбора.
1.5.34. Тепловое излучение.
34.1. На рисунке представлены графики зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от частоты при различных температурах. Наибольшей температуре соответствует график…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 3 ; 2) 2 ; 3) 1 .
34.2. На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при различных температурах. Наибольшей температуре соответствует график…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 .
34.3. На рисунке показана кривая зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при Т = 6000 К . Если температуру тела уменьшить в 4 раза, то длина волны (в нм), соответствующая максимуму излучения абсолютно черного тела, равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2000 ; 2) 250 ; 3) 500 ; 4) 1000 ; 5) 150 .
34.4. На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при различных температурах. Если кривая 1 соответствует спектру излучения абсолютно черного тела при температуре 6000 К, то кривая 2 соответствует температуре (в К)…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2000 ; 2) 1500 ; 3) 500 ; 4) 4000 .
34.5. На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при различных температурах. Кривые соответствуют двум температурам, причем Т1 < Т2. На качественном уровне правильно отражает законы излучения абсолютно чёрного тела рисунок …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4; 2) 2; 3) 3; 4) 1.
34.6. На рисунке изображен спектр излучения абсолютно черного тела при температуре Т1 . При увеличении температуры энергетическая светимость тела увеличилась в 81 раз. Температура Т2 стала равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
3Т1
; 2)
;
3)
4) 9Т1
;
5)
81Т1
;
6)
.
34.7. На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при различных температурах. Если кривая 1 соответствует спектру излучения абсолютно черного тела при температуре 5800 К, то кривая 2 соответствует температуре (в К)…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1450 ; 2) 750 ; 3) 2900 ; 4) 1000 .
34.8. При уменьшении температуры абсолютно чёрного тела в 2 раза энергетическая светимость абсолютно чёрного тела ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) уменьшится в 16 раз;
2) увеличится в 16 раз;
3) уменьшится в 4 раза;
4) увеличится в 4 раза;
5) уменьшится в 2 раза;
6) уменьшится в 8 раз.
3
4.9.
На
рисунке показаны кривые зависимости
спектральной плотности энергетической
светимости абсолютно чёрного тела от
длины волны при разных температурах.
Если длина волны, соответствующая
максимуму излучения, уменьшилась в 8
раз, то температура абсолютно чёрного
тела ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 8 раз;
2) уменьшится в 8 раз;
3) уменьшится в 4 раза;
4) увеличится в 4 раза;
5) уменьшится в 2 раза;
6) увеличится в 16 раз.
3 4.10. На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно чёрного тела от длины волны при разных температурах. Если температура абсолютно чёрного тела уменьшилась в 4 раза, то длина волны, соответствующая максимуму излучения...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 4 раза;
2) уменьшится в 4 раз;
3) уменьшится в 8 раза;
4) увеличится в 8 раз ;
5) уменьшится в 2 раза;
6) увеличится в 16 раз.
34.11. При нагревании абсолютно черного тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 1200 нм до 300 нм. Энергетическая светимость тела при этом...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 256 раз;
2) уменьшится в 256 раз;
3) увеличится в 16 раза;
4) уменьшится в 4 раза;
5) уменьшится в 64 раза;
6) увеличится 4 раза.
34.12. При комнатной температуре свечение тела в видимой области спектра не наблюдается. По мере повышения температуры тело начинает светиться малиновым цветом, переходящим в красный цвет («красное каление»), а затем в белый («белое каление»). Закономерности изменения цвета свечения тела при его нагревании объясняются …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) законом смещения Вина;
2) законом Стефана-Больцмана;
3) законами смещения Вина и Стефана-Больцмана;
4) законом Кирхгофа.
34.13. По мере охлаждения твердого тела цвет излучения меняется в следующей последовательности …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) фиолетовый, зеленый, красный ;
2) красный, желтый, синий ;
3) синий, красный, желтый ;
4) желтый , фиолетовый, красный .
