- •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.
1.5.38. Спектр атома водорода. Правила отбора.
38.1. На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно модели Бора, а также условно изображены переходы электронов с одной стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой – серию Бальмера, и инфракрасной – серию Пашена. Наименьшей частоте кванта в серии Бальмера соответствует переход …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) n = 3 → n = 2 ;
2) n = 4 → n = 3 ;
3) n = 5 → n = 2 ;
4) n = 2 → n = 1 .
38.2. На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно модели Бора, а также условно изображены переходы электронов с одной стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В ультра фиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой – серию Бальмера, и инфракрасной – серию Пашена. Наименьшей частоте кванта в серии Лаймана соответствует переход …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) n = 2 → n = 1 ;
2) n = 5 → n = 1 ;
3) n = 4 → n = 3 ;
4) n = 3 → n = 2 .
38.3. Закон сохранения момента импульса накладывает ограничения на возможные переходы электрона в атоме водорода с одного уровня на другой (правила отбора). В энергетическом спектре атома водорода (рис.) запрещённым переходом является …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4s – 3d ;
2) 4s – 3p ;
3) 3s – 2p ;
4) 2p – 1s .
38.4. При переходах электрона в атоме с одного уровня на другой закон сохранения момента импульса накладывает определённые ограничения (правила отбора). Если система энергетических уровней атома водорода имеет вид, представленный на рисунке, то запрещёнными переходами являются …
А) 5p–2s; B) 3s–2s; C) 4s–3p; D) 4f–3p.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) B, D ;
2) B, C ;
3) A, C ;
4) A, D .
38.5. На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно модели Бора, а также условно изображены переходы электронов с одной стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой – серию Бальмера, и инфракрасной – серию Пашена. Излучению кванта с наибольшей длиной волны в серии Пашена соответствует переход …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) n = 4 → n = 3 ;
2) n = 5 → n = 3 ;
3) n = 5 → n = 2 ;
4) n = 3 → n = 2 ;
5) n = 4 → n = 1 ;
6) n = 2 → n = 1 .
38.6. На рисунке изображены стационарные орбиты атома водорода согласно модели Бора, а также условно изображены переходы электронов с одной стационарной орбиты на другую, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В ультра фиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой – серию Бальмера, и инфракрасной – серию Пашена.
Наибольшей частоте кванта в серии Лаймана (для переходов, представленных на рисунке) соответствует переход …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) n = 5 → n = 1 ;
2) n = 2 → n = 1 ;
3) n = 4 → n = 3 ;
4) n = 3 → n = 2 ;
5) n = 5 → n = 2 ;
6) n = 5 → n = 3 .
38.7. Видимой области спектра атома водорода соответствует формула ...
А)
, n
=
2, 3, 4, … ;
B)
, n
=
3
, 4 , 5 … ;
C)
, n
=
4
, 5 , 6 … ;
D)
, n
=
5
, 6 , 7 … .
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) А ; 2) B ; 3) C ; 4) D ; 5) A, B ; 6) C, D .
38.8. Инфракрасной области спектра атома водорода соответствует формула ...
А) , n = 2, 3, 4, … ;
B) , n = 3 , 4 , 5 … ;
C) , n = 4 , 5 , 6 … ;
D) , n = 5 , 6 , 7 … .
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) C, D; 2) B ; 3) C ; 4) D ; 5) A, B ; 6) А .
38.9. Электрон в атоме водорода перешёл из основного состояния в возбужденное с n = 4 . Радиус его боровской орбиты …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличился в 16 раза;
2) увеличился в 4 раза;
3) увеличился в 2 раз;
4) уменьшился в 16 раз;
5) уменьшился в 4 раза;
6) не изменился.
38.10. На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Переход с излучением фотона наибольшей частоты обозначен цифрой …
В
АРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) 3 ;
2) 2 ;
3) 1 ;
4) 4 ;
5) 5 ;
6) 6 .
38.11. В атоме водорода электрон переходит с одного энергетического уровня на другой, как показано на рисунке. Чему равно изменение его главного n и орбитального l квантовых чисел?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) Δn = +2, Δl = +1 ;
2) Δn = +2, Δl = –1 ;
3) Δn = –2, Δl = +1 ;
4) Δn = –1, Δl = 0 ;
5) Δn = –2, Δl = –1 .
3
8.12.
Закон сохранения момента импульса
накладывает ограничения на возможные
переходы электрона в атоме водорода с
одного уровня на другой (правила отбора).
В энергетическом спектре атома водорода
(рис.) запрещённым
переходом является …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2s – 1s ;
2) 1s – 2p ;
3) 3s – 2p ;
4) 4p – 3s ;
5) 4d – 3p .
3
8.13.
Закон сохранения момента импульса
накладывает ограничения на возможные
переходы электрона в атоме водорода с
одного уровня на другой (правила отбора).
Если система энергетических уровней
атома водорода имеет вид, представленный
на рисунке, то запрещенными
переходами являются…
A) 4d – 2s ;
B) 3d – 4f ;
C) 3d – 2p ;
D) 3s – 4d ;
E) 2p – 1s .
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) A , D;
2) C ;
3) B , D ;
4) D ;
5) A, B ;
6) А .
