Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электрический разряд в газонаполненных элементах электронной цепи. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
894 Кб
Скачать

2.6. Источники света дугового разряда

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какие частицы в классической физике называются элементарными?

это объекты, которые никакими воздействиями не могут быть разделены на более мелкие составляющие;

это частицы, которые невозможно разделить без потери ими индивидуальных свойств;

это частицы, составляющие ядро атома.

2.Какие частицы считаются элементарными в рамках технической электроники?

атомы, молекулы, ионы, электроны и фотоны;

атомы, ионы и электроны;

атомы и молекулы.

3.При каждом акте явления преобразования строения молекул:

энергия может и выделяться и поглощаться;

происходит лишь выделение энергии;

энергия только поглощается;

энергетическое состояние молекулы не изменяется.

4.Если при преобразовании строения молекул выделяется энергия, каково ее значение?

до 25 эВ;

более 25 эВ;

до 1 Джоуля;

более 1 Джоуля;

изменение энергетических состояний не происходит.

5.Является ли атом делимым объектом?

да, атом является делимым;

нет, атом неделим и является элементарной частицей;

атом в большинстве случаев возможно разделить, но существуют неделимые атомы.

6.Является ли электрон элементарной частицей в рамках классической физики?

91

Контрольные вопросы

да, является, потому что его невозможно разделить на составляющие;

да, является, поскольку он может отрываться от ядра;

нет, не является, потому что электрон возможно разделить на составляющие;

нет, не является, поскольку это атом, который обладает отрицательным зарядом.

7.Может ли атом преобразоваться в положительно заряженный ион?

да, в результате отрыва электрона;

да, в результате отрыва от ядра;

нет, ион не обладает зарядом;

нет, заряд иона может быть только отрицательный.

8.В чем особенность фотона?

масса покоя фотона равна нулю;

фотон обладает отрицательным зарядом;

фотон обладает положительным зарядом;

фотон существует только в состоянии покоя.

9.Чему равна энергия фотона?

произведению постоянной Планка и частоты внешнего воздействия, соответствующего оптическому диапазону;

произведению длины волны света и постоянной Планка, деленному на скорость света в вакууме;

произведению скорости света в вакууме и массы фотона;

произведению скорости и частоты света в веществе.

10.Что такое электрон?

стабильная элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом;

стабильная элементарная частица с положительным электрическим зарядом;

стабильная элементарная частица с нейтральным электрическим зарядом;

стабильная элементарная частица без электрического заряда.

92

Контрольные вопросы

11.Чем определяется энергия электрона в атоме?

во внешней электронной оболочке ядра атома она больше, чем на внутренней;

энергия электронов, расположенных близко к ядру атомов боль-ше, чем на внешних оболочках;

энергия электронов при разных состояниях движения не отличается.

12.Что представляет собой возбужденное состояние атома?

возбужденное состояние атома – энергетически нестабильное состояние, в которое атом переходит, получая энергию извне;

возбужденное состояние атома – энергетически стабильное состояние, в котором атом может находиться сколь угодно долго;

возбужденное состояние атома – энергетически нестабильное состояние, в которое атом переходит из нормального состояния, отдавая энергию.

13.Каким может быть заряд ядра атома?

отрицательным;

положительным;

нейтральным;

ядро не обладает электрическим зарядом.

14.Что приставляет собой электронная оболочка атома?

это совокупность всех электронов в атоме;

это совокупность электронов атома во внешней оболочке;

это совокупность электронов на внутренних оболочках;

это совокупность электронов на поверхности ядра атома.

15.Какие электроны характеризуются более сильной энергетической связью с ядром атома?

образующие внутренние электронные оболочки;

образующие наружные электронные оболочки;

все электроны одинаково связаны с ядром атома.

16.При возбуждении атома электроны:

могут переходить на внешние орбиты и покидать атом;

могут только переходить на внешние орбиты;

93

Контрольные вопросы

могут только возвращаться в атом;

не изменяют своего энергетического состояния.

17.Что понимается под нормальным состоянием атома?

состояние с наименьшей возможной энергией;

электрически нейтральное состояние;

это состояние, в котором атом способен пребывать не менее

10–9 с;

это состояние, в котором атом способен пребывать не менее

10–6 с.

18.Какой период времени атом способен пребывать в нормальном состоянии, если ему не сообщать дополнительную энергию?

неограниченно долго;

в течение 10–9 с;

в течение 10–6 с;

промежуток времени неизмеримо мал.

19.Что называется метастабильным состоянием атома?

возбужденное состояние, переход из которого в состояние с меньшей энергией запрещен;

состояние с наименьшей возможной энергией;

нормальное состояние атома;

состояние атома, в котором он способен пребывать неограниченно долго.

20.Способен ли атом находиться в метастабильном состоянии неограниченно долго без внешнего воздействия?

нет, по истечении периода времени 10–3 – 1 секунд он возвращается в нормальное состояние;

нет, по истечении периода времени 10–6 секунд он возвращается в нормальное состояние;

да, без внешнего воздействия атом способен находиться в метастабильном состоянии неограниченно долго;

метастабильное состояние в принципе не подразумевает возможность переходов атомов из одного состояние в другое.

94

Контрольные вопросы

21.Каков характер электрического заряда иона, представляющего собой атом, лишенный одного из своих электронов?

положительный;

отрицательный;

нейтральный;

равный нулю.

22.Какие атомы называются электроотрицательными?

атомы, способные притягивать избыточные электроны;

атомы, обладающие отрицательным зарядом;

атомы, способные к ионизации.

23.Что представляет собой энергетическая модель атома?

это набор возбужденных или ионизированных состояний атома, характеризующиеся известным запасом энергии;

это распределение заряженных частиц в атоме в соответствии с их энергетическим состоянием;

это распределение электронных орбит в атоме в зависимости от их энергетического потенциала.

24.Чему равен запас энергии в атоме в возбужденном состоянии?

произведение заряда электрона на некоторую эквивалентную величину разности потенциалов;

произведение заряда электрона на массу электрона и эквивалентную величину разности потенциалов;

делению заряда электрона на некоторую эквивалентную величину разности потенциалов.

25.Отличается ли энергия ионизации атома для разных веществ?

да, для разных веществ энергия ионизации атома отличается;

нет, энергия ионизации атома является постоянной для всех веществ;

энергия ионизации атомов может быть различной для одного вещества.

26.Отличается ли число возбуждённых состояний атома для разных веществ?

95

Контрольные вопросы

да, для разных веществ число возбуждённых состояний атома отличается;

нет, число возбуждённых состояний является постоянным для всех веществ;

число возбуждённых состояний может быть различным для одного вещества.

27.Что называется элементарными процессами в веществе?

любые процессы взаимодействия между элементарными частицами, их исчезновения и превращения;

любые процессы, происходящие внутри атома;

любые процессы, происходящие в атоме, находящимся в нормальном состоянии;

любые процессы, происходящие в атоме, находящимся в возбужденном состоянии.

28.Чем характеризуется элементарный процесс?

величиной обменов энергии и характером внутренних процессов;

типом и количеством участвующих в элементарном процессе частиц;

типом вещества, в котором происходит элементарный процесс.

29.Каковы типы элементарных процессов?

упругие и неупругие соударения;

соударения первого и второго рода;

возбуждение и ионизация;

прямые и обратные процессы.

30.Чем характеризуются упругие соударения?

соударяющиеся частицы обмениваются импульсами и энергиями, но не вызывают каких-либо внутренних процессов хотя бы в одной из них;

соударение частиц приводит к внутренним процессам в частицах, но при этом не происходит обмена энергии и импульсов;

часть энергии соударяющихся частиц затрачивается на внутренние процессы;

96

Контрольные вопросы

энергия соударяющихся частиц увеличивается за счет использования запаса энергии одной из частиц.

31.Чем характеризуются неупругие соударения?

часть энергии соударяющихся частиц затрачивается на внутренние процессы или, наоборот, увеличивается за счет использования запаса энергии одной из частиц;

соударяющиеся частицы обмениваются импульсами и энергиями, но не вызывают каких-либо внутренних процессов хотя бы в одной из них;

при соударении частиц не происходит обмена импульсами и энергиями, и не провоцируются какие-либо внутренние процессы в частицах.

32.При каком типе элементарных процессов сумма кинетических энергий участвующих частиц остается постоянной?

при упругих соударениях;

при неупругих соударениях;

при соударениях первого рода;

при соударениях второго рода.

32. При каком типе элементарных процессов сумма кинетических энергий участвующих частиц уменьшается?

при соударениях первого рода;

при упругих соударениях;

при неупругих соударениях;

при соударениях второго рода.

32.При каком типе элементарных процессов сумма кинетических энергий участвующих частиц увеличивается?

при соударениях второго рода;

при соударениях первого рода;

при упругих соударениях;

при неупругих соударениях.

33.При каком типе элементарных процессов происходит увеличение запаса внутренней энергии частицы?

97

Контрольные вопросы

при соударениях первого рода;

при упругих соударениях;

при неупругих соударениях;

при соударениях второго рода.

34.При каком типе элементарных процессов происходит уменьшение запаса внутренней энергии частицы?

при соударениях второго рода;

при соударениях первого рода;

при упругих соударениях;

при неупругих соударениях.

35.При соударении первого рода за счет чего происходит увеличение запаса внутренней энергии частицы?

кинетическая энергия сталкивающихся частиц;

энергия ионизации атома;

энергия возбуждения атома;

энергия перехода атома в метастабильное состояние.

36.Возможно ли изменение заряда соударяющихся частиц?

да, изменение заряда возможно, например, при ионизации атома;

нет, невозможно, заряд частиц является постоянным.

37.Как рассчитать результат столкновения двух частиц при упругом соударении?

используя законы сохранения энергии и импульса с вероятной трактовкой последствий соударения;

используя третий закон Ньютона и закон Кулона в соответствии с требованиями квантовой механики;

используя закон инерции и количества движения с учетом теории вероятностей.

38.Какое из двух уравнений справедливо для нахождения импульса ча-

стицы массой m1 и скоростью ϑ1?

уравнение (2);

уравнение (1).

m

 

2

 

1

1

 

2

 

(1)

m

 

1

1

(2)

98

Контрольные вопросы

39.Если при упругом столкновении частиц для масс частиц выполняется соотношение m1>>m2, то скорость какой из частиц может принять обратное направление?

частицы с массой m2;

частицы с массой m1.

40.Если при упругом столкновении частиц для масс частиц выполняется соотношение m1>>m2, то импульс какой из частиц мало изменяется?

частицы с массой m1;

частицы с массой m2.

41.В каком случае при упругом столкновении двух элементарных частиц практически отсутствует обмен энергии?

массы частиц сопоставимы;

для масс частиц выполняется соотношение m1>>m2.

42.В каком случае при упругом столкновении двух элементарных частиц импульс частицы с массой m1 меняется существенно – при сравнимых массах частиц или если выполняется соотношение m2>>m1?

в обоих случаях;

в случае сравнимых масс элементарных частиц;

в случае выполнения соотношения для масс частиц m2>>m1.

43.Что происходит в случае столкновения электронов с атомами и ионами?

обмена энергии почти не происходит и электроны сильно меняют свои импульсы;

происходит значительный обмен энергиями сталкивающихся атомов и электронов;

электроны и атомы практически не меняют свои импульсы.

44.Что необходимо учесть в случае неупругого столкновения частиц при записи закона сохранения энергии?

необходимо учесть затраты энергии на внутренние процессы в частицах;

закон сохранения энергии в этом случае неприменим;

необходимо учесть соотношение зарядов частиц.

45.В каком случае передаваемая второй частице кинетическая энергия меньше при столкновении двух элементарных частиц?

99

Контрольные вопросы

при неупругом столкновении;

при упругом столкновении.

46.Если затраты энергии на внутренние процессы равны нулю, то это случай соответствует:

упругому столкновению частиц;

неупругому столкновению частиц.

47.При столкновении двух частиц массами m1 и m2 энергия ε0 тратится на внутренние преобразования, а ε1 мин – минимальная кинетическая энергия ударяющей частицы, то какое из соотношений будет справедливо?

 

 

=

m

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

m

+ m

 

1мин

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

(1),

 

 

=

m

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин

m

+ m

 

0

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

(2)

 

0

=

m

2

+ m

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

1мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

(3)

соотношение (1);

соотношение (2);

соотношение (3).

48.В каком случае практически вся кинетическая энергия налетающей частицы m1 затрачивается на внутренние (неупругие) процессы при столкновении, и обе частицы после удара почти покоятся?

если для масс сталкивающихся частиц выполняется соотношение m2>>m1;

если для масс сталкивающихся частиц выполняется соотношение m1>>m2;

в случае если массы сталкивающихся частиц m1 и m2 сопоставимы.

49.В каком случае используется вероятностная модель определения результата процесса?

в рамках квантовой механики;

в рамках классической механики.

50.В каком случае результат некого процесса при идентичных исходных условиях может отличаться?

в рамках квантовой механики;

в рамках классической механики.

51.В случае удара электрона по покоящемуся атому, когда вероятность упругого соударения выше?

100

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]