- •13. Квантовая физика (с ответами)
- •1. Излучение абсолютно черного тела
- •2. Законы фотоэффекта
- •3. Вольт – амперная характеристика
- •4. Формула Эйнштейна для фотоэффекта
- •5. Графические задания на фотоэффект
- •6. Фотоны
- •7. Давление света
- •8. Волны де Бройля. Дифракция электронов
- •9. Строение атома
- •10. Постулаты Бора. Испускание и поглощение атомов
- •11. Спектральный анализ
- •12. Лазер
- •13. Атом водорода
- •14. Энергия связи ядра
- •1 2 5. Радиоактивность. Защита от радиации
- •16. Изучение элементарных частиц
- •17. Радиоактивные распады
- •18. Период полураспада. Закон радиоактивного распада
- •19 А. Сохранение заряда и массового числа в ядерных реакциях
- •19 Б. Выделение и поглощение энергии в ядерных реакциях
- •19 В. Деление ядер. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика
- •20. Термоядерный синтез
10. Постулаты Бора. Испускание и поглощение атомов
|
А 1 |
Какова
энергия фотона, излучаемого при
переходе атома из возбужденного
состояния с энергией
|
|
|
1)
|
|
А 2 |
Какова
энергия фотона, поглощаемого при
переходе атома из основного состояния
с энергией
|
|
|
1)
|
|
|
|
|
А 3 |
Частота
фотона, излучаемого при переходе атома
из возбужденного состояния с энергией
|
|
|
1)
|
|
А 4 |
Частота
фотона, поглощаемого атомом при
переходе атома из основного состояния
с энергией
|
|
|
1)
|
|
|
|
|
А 5 |
Длина
волны фотона, излучаемого атомом при
переходе атома из возбужденного
состояния с энергией
|
|
|
1)
|
|
А 6 |
Длина
волны фотона, поглощенного атомом при
переходе атома из основного состояния
с энергией
|
|
|
1)
|
|
|
|
А 7 |
При испускании фотона энергией 6 эВ заряд атома |
|
|
|
1) не изменяется |
2)
увеличивается на
|
|
|
3)
увеличивается на
|
4)
уменьшается на
|
|
В 1 |
Найдите
изменение энергии атома водорода при
испускании им волн частотой
|
|
|
В 2 |
На
сколько изменилась энергия атома при
излучении им фотона длиной волны
|
|
|
В 3 |
На
сколько уменьшилась энергия атома
при излучении им фотона длиной волны
|
|
|
А 8 |
Покоящийся
атом поглотил фотон с энергией
|
|
|
|
1) не изменился |
2)
стал равным
|
|
|
3)
стал равным
|
4)
стал равным
|
|
А 9 |
Атом
испустил фотон с энергией
|
|
|
|
1)
0
|
|
|
А 10 |
Чему
равен импульс, полученный атомом при
поглощении фотона частотой
|
|
|
|
1)
|
|
|
А 11 |
Электрон
внешней оболочки атома сначала
переходит из стационарного состояния
с энергией
|
|
|
|
1) Излучение света
частотой
2) Поглощение
света частотой
3) Излучение
света частотой
4)
Поглощение света частотой
|
|
|
А 12 |
Излучение
фотонов происходит при переходе из
возбужденных состояний с энергиями
|
|||||
|
|
1)
|
2)
|
||||
|
|
3)
|
4)
|
||||
|
А 13 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой из отмеченных стрелками переходов между энергетическими уровнями сопровождается испусканием кванта минимальной частоты?
|
1 2 3 4 5 6 7 |
|
|||
|
|
1) 1 2) 4 |
3) 6 4) 7 |
|
|||
|
А 14 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой из отмеченных стрелками переходов между энергетическими уровнями сопровождается поглощением кванта минимальной частоты?
|
1 2 3 4 5 6 7 |
|
|||
|
|
1) 2 2) 3 3) 4 4) 7 |
|
||||
|
А 15 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой из отмеченных стрелками переходов между энергетическими уровнями сопровождается испусканием кванта минимальной длины волны?
|
1 2 3 4 5 6 7 |
|
|||
|
|
1) 1 2) 4 3) 6 4) 7 |
|
||||
|
А 16 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней атома. Какой из отмеченных стрелками переходов между энергетическими уровнями сопровождается поглощением кванта минимальной длины волны?
|
1 2 3 4 5 6 7 |
||
|
|
1) 2 2) 3 3) 6 4) 7 |
|||
|
А 17 |
Сколько фотонов с различной частотой могут испускать атомы водорода, находящиеся во втором возбужденном состоянии? |
|
||
|
|
1) 1 2) 2 |
3) 3 4) 4 |
||
|
А 18 |
Атомы некоторого газа могут находиться в трех состояниях с энергиями: -2,5 эВ, -3,2 эВ, -4,6 эВ. Если они находятся в состоянии с энергией – 3,2 эВ, то фотоны, какой энергии могут испускать атомы этого газа?
|
|
||
|
|
1)Только 0,7 эВ |
2) 1,4 эВ и 0,7 эВ |
||
|
|
3) 2,5 эВ, 3,2 эВ, 4,6 эВ |
4) Только 1,4 эВ |
||
|
А 19 |
На
рисунке изображена схема возможных
значений энергии атома газа. Атомы
находятся в состоянии с энергией
|
|
|||||||||
|
|
1) Только 2 эВ 2) Только 2,5 эВ 3) Любой, но меньше 2,5 эВ 4) Любой в пределах от 2,5 до 4,5 эВ |
||||||||||
|
А 20 |
П
|
||||||||||
|
А 21 |
На рисунке
изображена схема возможных значений
энергии атома газа. Атомы находятся
в состоянии с энергией
|
|
|||||||||
|
|
1) Только 0,5 эВ 2) Любой, но меньше 0,5 эВ 3) Любой в пределах от 1,8 до 0,5 эВ 4) Только 0,5 эВ, 0,8 эВ и 1,3 эВ |
||||||||||
|
В 4 |
Сколько
квантов с различной энергией могут
испускать атомы, находящиеся в состоянии
с энергией
|
|
|||
|
А 22 |
Предположим,
что схема энергетических уровней
атомов разреженного газа имеет вид,
изображенный на рисунке. В начальный
момент времени атомы находятся в
состоянии с энергией
|
|
|
||
|
|
1) 0,3 эВ, 0,5 эВ и любой, большей 0,5 эВ 2) только 0,3 эВ 3) только 0,3 эВ и 0,5 эВ 4) любой в пределах от 0 до 0,5 эВ |
|
|||
|
А 23 |
На
рисунке изображена схема возможных
значений энергии атомов газа. Атомы
находятся в состоянии с энергией
|
|
|||
|
|
1) Любой в пределах
от
2) Любой, но меньше
3) Только
4)
Любой, большей или равной
|
||||
|
|
|||||
|
А 24 |
На рисунке
изображена схема возможных значений
энергии атомов газа. Атомы находятся
в состоянии с энергией
|
|
||
|
|
1) фотоны с любой
энергией в пределах от
2) фотоны с
энергией
3) фотоны с
энергией
4)
фотоны с любой энергией, большей
|
|||
|
|
||||
|
С 1 |
П
|
|
||
|
С 2 |
П |
|
||
|
С 3 |
П
|
|
||
|
С 4 |
П (1,8610–24 кгм/с) |
|
||
|
С 5 |
На
рисунке приведена схема энергетических
уровней атома и указаны длины волн
фотонов, излучаемых и поглощаемых при
переходе с одного уровня на другой.
Чему равна длина волны для фотонов,
излучаемых при переходе с уровня
|
|
||
|
С 6 |
На
рисунке приведена схема энергетических
уровней атома и указаны частоты
фотонов, излучаемых и поглощаемых при
переходах между этими уровнями. Какова
минимальная
длина волны фотонов, излучаемых атомом
при любых
возможных переходах
между уровнями
|
|

















редположим,
что атомы некоего газа могут находиться
только в состояниях с энергетическими
уровнями, показанными на рисунке. В
начальный момент времени атомы
находятся в состоянии с энергией Е2.
Согласно постулатам Бора, испускаемый
таким газом свет может содержать
фотоны с энергией
редположим,
что схема энергетических уровней
атомов некоего вещества имеет вид,
показанный на рисунке, и атомы находятся
в состоянии с энергией Е(1).
Электрон, движущейся с кинетической
энергией 1,5 эВ, столкнулся с одним из
таких атомов и отскочил, приобретя
некоторую дополнительную энергию.
Определите импульс электрона после
столкновения, считая, что до столкновения
атом покоился. Возможностью испускания
света атомом при столкновении с
электроном пренебречь. (1,210–24 кгм/с)
редположим,
что схема энергетических уровней
атомов некоего вещества имеет вид,
показанный на рисунке, и атомы находятся
в состоянии с энергией Е(1).
Электрон, столкнувшись с одним из
таких атомов, отскочил, приобретя
некоторую дополнительную энергию.
Импульс электрона после столкновения
с покоящимся атомом оказался равным
1,210–24 кгм/с.
Определите кинетическую энергию
электрона до столкновения. Возможностью
испускания света атомом при столкновении
с электроном пренебречь.
редположим,
что схема энергетических уровней
атомов некоего вещества имеет вид,
показанный на рисунке, и атомы находятся
в состоянии с энергией Е(1).
Электрон, столкнувшись с одним из
таких атомов, отскочил, приобретя
некоторую дополнительную энергию.
Импульс электрона после столкновения
оказался равным 1,210–24 кгм/с.
Определите импульс электрона до
столкновения. Возможностью испускания
света атомом при столкновении с
электроном пренебречь. Считать, что
до столкновения атом был неподвижен.
редположим,
что схема энергетических уровней
атомов некоего вещества имеет вид,
показанный на рисунке, и атомы находятся
в состоянии с энергией Е(1).
Электрон, движущейся с кинетической
энергией 1,5 эВ, столкнулся с одним из
таких атомов и отскочил назад, приобретя
некоторую дополнительную энергию.
Определите импульс атома после
столкновения, если до этого атом
покоился. Возможностью испускания
света атомом при столкновении с
электроном пренебречь.






