- •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.
1.5.36. Эффект Комптона. Давление света.
36.1. На рисунке показаны направления движений падающего фотона ( g ), рассеянного фотона ( g¢ ) и электрона отдачи (е). Угол рассеяния 90o , направление движения электрона отдачи составляет с направлением движения падающего фотона угол j = 30o . Если импульс падающего фотона 3 (МэВ×с)/м, то импульс рассеянного фотона (в тех же единицах) равен…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2) 1,5 ; 3)
; 4)
.
36.2. На рисунке показаны направления движений падающего фотона ( g ), рассеянного фотона ( g¢ ) и электрона отдачи (е). Угол рассеяния 90o , направление движения электрона отдачи составляет с направлением движения падающего фотона угол j = 30o . Если импульс падающего фотона рф , то импульс электрона отдачи равен
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2)
; 3)
; 4)
.
36.3. Если зеркальную пластинку, на которую падает свет, заменить на зачерненную той же площади, то световое давление …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) уменьшится в 2 раза;
2) увеличится в 2 раза ;
3) останется неизменным.
36.4. Если в 2 раза увеличить объемную плотность энергии световой волны, то давление света …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 2 раза ;
2) уменьшится в 2 раза ;
3) не изменится .
36.5. На рисунке показаны направления движений падающего фотона ( g ), рассеянного фотона ( g¢ ) и электрона отдачи ( е ). Угол рассеяния 90º , направление движения электрона отдачи составляет с направлением движения падающего фотона угол j = 30º . Если импульс рассеянного фотона 4 (МэВ×с)/м, то импульс электрона отдачи (в тех же единицах) равен…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
8; 2) 2 ; 3)
; 4)
; 5)
; 6)
.
36.6. На рисунке показаны направления движений падающего фотона ( g ), рассеянного фотона ( g¢ ) и электрона отдачи ( е ). Угол рассеяния 90o , направление движения электрона отдачи составляет с направлением движения падающего фотона угол j = 60o . Если импульс электрона отдачи ре , то импульс падающего фотона равен …
ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
2)
; 4)
;
5)
. 6)
.
36.7.
На рисунке показаны направления движений
падающего фотона ( g
),
рассеянного фотона ( g¢
)
и электрона отдачи ( е
).
Угол рассеяния 90º . Если импульс
рассеянного фотона 6 (МэВ×с)/м
,
а импульс
электрона отдачи
(МэВ×с)/м
,
то угол между направлениями движения
падающего фотона и электрона отдачи
равен …
В
АРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) 60º;
2) 30º;
2) 45º;
4) 90º;
5) 0º .
36.8. Фотон с длиной волны 1 пм рассеялся на свободном электроне под углом 60º. Длина волны рассеянного фотона (в пм) равна … (при рассеянии фотона на электроне комптоновская длина волны 2,4 пм).
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2,2 ; 2) 2 ; 3) 3,4 ; 4) 1,3 ; 5) 2,4 ; 6) 4,8 .
36.9. При комптоновском рассеянии на свободных электронах максимальное изменение длины волны (в пм) равно … (при рассеянии фотона на электроне комптоновская длина волны 2,4 пм).
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4,8; 2) 2 ; 3) 3,4 ; 4) 1,3 ; 5) 2,4 ; 6) 2,2 .
36.10.
Фотон
рассеялся на свободном электроне под
углом 60º. Длина волны рассеянного фотона
оказалась равной
(
–
комптоновская
длина волны).
Длина волны падающего фотона равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
; 5)
;
6)
.
36.11. На чёрную пластинку падает поток света. Если число фотонов, падающих на единицу поверхности в единицу времени, уменьшить в 4 раза, а чёрную пластинку заменить на зеркальную, то световое давление…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) уменьшится в 2 раза;
2) останется неизменным;
3) уменьшится в 4 раза;
4) увеличится в 4 раза;
5) увеличится в 2 раза;
6) уменьшится в 8 раз.
36.12. На зеркальную поверхность направляют поочерёдно поток фиолетовых, синих, зелёных, жёлтых, красных лучей с одинаковым числом фотонов. Давление света на эту поверхность будет наименьшим для лучей …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) красного цвета;
2) жёлтого цвета;
3) зелёного цвета;
4) синего цвета;
5) фиолетового цвета.
