
- •V1: Раздел 1. Физические основы механики
- •V2: Кинематика
- •V2: Динамика
- •V2: Работа и энергия
- •V2: Законы сохранения в механике
- •V2: Специальная теория относительности
- •V2: Механика жидкости и газа
- •V1: Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
- •V2: Молекулярная физика
- •V2: Термодинамика
- •V1: Раздел 3. Электричество и магнетизм
- •V2: Электростатическое поле
- •V2: Законы постоянного тока
- •V2: Магнитостатика
- •V2: Электромагнитная индукция
- •V2: Электрические и магнитные свойства вещества
- •V2: Уравнения Максвелла
- •V1: Раздел 4. Механические колебания и волны
- •V2: Свободные и вынужденные колебания
- •V2: Сложение гармонических колебаний
- •V2: Волны. Уравнение волны
- •V2: Энергия волны
- •V1: Раздел 5. Волновая и квантовая оптика
- •V2: Интерференция и дифракция света
- •V3: Интерференция света
- •S: Определить длину отрезка, на котором укладывается столько же длин волн в вакууме, сколько их укладывается на отрезке 3 мм в воде.
- •-: Целые числа)
- •V3: Дифракция света
- •S: На щель шириной 0,05 мм падает нормально монохроматический свет (0,6 мкм). Определить угол между первоначальным направлением пучка света и направлением на четвертую темную дифракционную полосу.
- •S: На дифракционную решетку с периодом 10 мкм под углом 30° падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Определить угол дифракции, соответствующий второму главному максимуму.
- •V2: Поляризация и дисперсия света
- •V3: Поляризация света
- •S: Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом 54°. Определить угол преломления пучка, если отраженный пучок полностью поляризован.
- •V3: Дисперсия света
- •V3: Поглощение света
- •V3: Рассеяние света
- •V2: Тепловое излучение. Фотоэффект
- •V3: Тепловое излучение
- •S: Во сколько раз надо увеличить термодинамическую температуру абсолютно черного тела, чтобы его излучательность (энергетическая светимость) возросла в два раза?
- •-: Уменьшилась в 81 раз
- •V3: Фотоэффект
- •S: Определить работу выхода электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта равна 500 нм.
- •-: Будет, так как энергия фотона больше работы выхода
- •S: Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная граница фотоэффекта 307 нм и максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона равна 1 эВ? -:
- •S: Определить максимальную скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла под действием излучения с длиной волны 0,3 нм.
- •S: Определить максимальную скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении фотонами с энергией 1,53 МэВ.
- •S: Максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении его фотонами, равна 291 Мм/с. Определить энергиюфотонов.
- •V2: Эффект Комптона. Световое давление
- •V3: Эффект Комптона
- •S: Рентгеновское излучение длиной волны 55,8 пм рассеивается плиткой графита («комптон-эффект»). Определить длину волнысвета, рассеянного под углом 60° к направлению падающего пучка света.
- •S: Определить импульс электрона отдачи при эффекте Комптона, если фотон с энергией, равной энергии покоя электрона, был рассеян на угол 180°.
- •S: Какая доля энергии фотона при эффекте Комптона приходится на электрон отдачи, если фотон претерпел рассеяние на угол 180°? Энергия фотона до рассеяния была равна 0,255 МэВ.
- •S: Угол рассеяния фотона равен 90°. Угол отдачи электрона равен 30°. Определить энергию падающего фотона.
- •S: Фотон (1 пм) рассеялся на свободном электроне под углом 90° Какую долю своей энергии фотон передал электрону?
- •V3: Световое давление
- •S: Определить длину волны фотона, импульс которого равен импульсу электрона, обладающего скоростью 10 Мм/с.
- •S: Определить длину волны фотона, масса которого равна массе покоя электрона.
- •S: Определить длину волны фотона, масса которого равна массе покоя протона.
- •S: Монохроматическое излучение с длиной волны 500 нм падает нормально на плоскую зеркальную поверхность и давит на нее с силой 10 нН. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на эту поверхность.
- •V1: Раздел 6. Квантовая физика, физика атома
- •V2: Спектр атома водорода. Правило отбора
- •V2: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
- •V2: Уравнение Шредингера
- •V2: Применения уравнения Шредингера
- •V1: Раздел 7. Физика атомного ядра и элементарных частиц
- •V2: Атомное ядро
- •V2: Радиоактивность
- •V2: Ядерные реакции
- •V2: Элементарные частицы
V2: Элементарные частицы
I: {{1}}Элементарные частицы;t=30;K=A;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какая из частиц не относится к фермионам?
-: электрон
-: протон
-: нейтрон
+: фотон
I: {{2}}Элементарные частицы;t=30;K=A;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какая из частиц относится к бозонам?
+: фотон
-: нейтрон
-: протон
-: электрон
I: {{3}} Элементарные частицы;t=30;K=A;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Из скольких кварков состоят адроны?
-: из двух кварков
-: из кварка и антикварка
-: из четырех кварков
+: из трех кварков или пары кварков и одного антикварка
I: {{4}} Фундаментальные взаимодействия;t=90;K=B;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какое из утверждений электрослабой теории не предсказывается ею?
-: в природе должны существовать новые явления, называемые «нейтральными токами»
-: в природе должны существовать WиZ-частицы, ответственные за слабое взаимодействие
-: в природе должны существовать t-кварк и бозон Хиггса
+: в природе должны существовать только лептоны и кварки
I: {{5}} Фундаментальные взаимодействия;t=60;K=B;M=30
Q: Отметьте правильные ответы:
S: В каком взаимодействии не участвуют лептоны?
+: в сильном
-: в слабом
-: в электромагнитном
-: во взаимодействии лептонов и барионов
I: {{6}} Фундаментальные взаимодействия;t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
На расстояниим
между центрами двух протонов преобладают
силы ядерного притяжения по сравнению
с кулоновскими силами отталкивания.
Какие силы будут преобладать на расстоянии
м?
+:
кулоновские
-: ядерные силы притяжения
-:
ядерные силы отталкивания
-: пондеромоторные силы
I: {{7}} Фундаментальные взаимодействия;t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Эффект Зеемана в сильном магнитном поле будет: -: сильным +: аномальным
-: простым
-: нормальным
I: {{8}} Фундаментальные взаимодействия;t=120;К=B;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Тонкая структура спектральных линий (например, дублетNa) объясняется: -: массой ядра +: спин-орбитальным взаимодействиям -: взаимодействием магнитного момента электрона со слабым полем ядра
-: взаимодействием электрона с флуктуациями электромагнитного поля
I: {{9}} Фундаментальные взаимодействия;t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Ядерные силы между протоном и нейтроном осуществляются обменом виртуальными:
-: Фотонами
+: Пионам
-: Мюонами
-: Глюонами
I: {{10}} Фундаментальные взаимодействия;t=90;К=B;М=60;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какое квантовое число может не сохраняться при слабых взаимодействиях?
-: спин
-: барионный заряд
+: странность
-: лептонный заряд
I: {{11}} Фундаментальные взаимодействия;t=90;K=B;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какое из фундаментальных взаимодействий не учитывают при изучении атомного ядра?
+: гравитационное
-: слабое
-: электромагнитное
-: сильное
I: {{12}} Фундаментальные взаимодействия;t=60;К=B;М=30;
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
На расстояниим
между центрами двух протонов преобладают
силы ядерного притяжения по сравнению
с кулоновскими силами отталкивания.
Какие силы будут преобладать на расстоянии
м?
-:
кулоновские
-: ядерные силы притяжения
+:
ядерные силы отталкивания
-: пондеромоторные силы
I: {{13}} Фундаментальные взаимодействия;t=100;К=A;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какие из приведенных частиц считаются в наше время фундаментальными?
-: протоны
-: нейтроны +: кварки
-: мезоны
I: {{14}} Фундаментальные взаимодействия;t=100;К=А; М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какие из приведенных частиц не считаются в наше время фундаментальными?
+: нейтрон
-: фотон
-: нейтрино
-: кварк
I: {{15}} Фундаментальные взаимодействия;t=100;К=A;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какие частицы относятся к бозонам?
+: фотон
-: мюон
-: нейтрино
-: электрон
I: {{16}} Фундаментальные взаимодействия;t=100;К=A;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какие из приведенных частиц не относятся к бозонам?
+: нейтрино
-: мезон
-: фотон
-: гравитон
I: {{17}} Фундаментальные взаимодействия;t=100;К=A;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какие из приведенных кварков составляют мезон?
+: один кварк и один антикварк
-: из трех кварков
-: из двух кварков и одного антикварка
-: из трех кварков и трех антикварков
I: {{18}} Фундаментальные взаимодействия;t=100;К=A;М=100;
Q: Отметьте правильные ответы:
S: Какие из приведенных кварков составляют протоны?
+: из двух кварков и одного антикварка
-: из одного кварка и двух антикварков
-: из четырех кварков и одного антикварка
-: из двух кварков и двух антикварков
I: {{19}} Элементарные частицы; t=120;K=C;M=60
Q: Отметьте правильные ответы:
S:
Реакция распада протона по схеме p
→ e+
+
v
+
невозможна. Это является следствием
невыполнения закона сохранения:
+: спинового момента импульса
-: электрического заряда
-: барионного заряда
-: лептонного заряда