
- •Рабочая тетрадь №14_________________________
- •11 Класс
- •Билет № 1
- •Билет № 2
- •Билет № 3
- •Билет № 4
- •Билет № 5
- •Билет № 6
- •Билет № 7
- •Билет № 8
- •Билет № 9
- •Билет № 10
- •Билет № 11
- •Билет № 12
- •Билет № 13
- •Билет № 14
- •Билет № 15
- •Билет № 16
- •Билет № 17
- •Билет № 18
- •Билет № 19
- •Билет № 20
- •Билет № 21
- •Билет № 22
- •Билет № 23
- •Билет № 24
- •Билет № 25
- •Билет № 26
- •Билет № 27
- •Билет № 28
- •Билет № 29
- •Билет № 30
- •Билет № 31
- •Билет № 32
- •Билет № 33
- •Билет № 34
- •Билет № 35
- •Билет № 36
- •Билет № 37
- •Билет № 38
- •Билет № 39
- •Билет № 40
- •Билет № 41
- •Билет № 42
- •Билет № 43
- •Билет № 44
- •Билет № 45
- •Билет № 46
- •Билет № 47
- •Билет № 48
- •Билет № 49
- •Билет № 50
- •Билет № 51
- •Билет № 52
- •Билет № 53
- •Билет № 54
- •Билет № 55
- •Билет № 56
- •Билет № 57
- •Билет № 58
- •Билет № 59
- •Билет № 60
- •Билет № 61
- •Билет № 62
- •Билет № 63
- •Билет № 64
Рабочая тетрадь №14_________________________
11 Класс
Раздел КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Тема ФИЗИКА АТОМА,
ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
Элементы содержания:
ФИЗИКА АТОМА
Планетарная модель атома
Квантовые постулаты Бора
Линейчатые спектры
Лазер
ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения
Закон радиоактивного распада
Нуклонная модель ядра
Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы
Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер
Дата выдачи неделя полугодие
Дата защиты неделя полугодие
Билет № 1
1 |
Обобщенная формула Бальмера |
||||
|
1)
где n = 2, m<n |
2) n = 2, m>n |
3)
m>n |
4) h=En – Ek |
5) m>n |
2 |
В атоме водорода электрон перешел с четвертого энергетического уровня на второй. При этом |
||||
|
1) излучился фотон, энергия которого равна E = 3/16 E0 |
2) излучился фотон, энергия которого равна E = 1/4E0 |
3) поглотился фотон, энергия которого равна E = 3/16 E0 |
4) излучился фотон, энергия которого равна E = 1/16E0 |
5) поглотился фотон, энергия которого равна E =1/4E0 |
3 |
Частоты линейчатого спектра излучения любого вещества… |
||||
|
1) больше частот спектра поглощения этого вещества |
2) не совпадают с частотами спектра поглощения этого вещества |
3) меньше частот спектра поглощения этого вещества |
4) всегда образуют серию Бальмера |
5) совпадают с частотами спектра поглощения этого вещества |
4 |
В атоме водорода электрон перешел с первого энергетического уровня на второй. При этом |
||||
|
1) излучился фотон, энергия которого равна E = 3/4 E0 |
2) поглотился фотон, энергия которого равна E = E0 |
3) излучился фотон, энергия которого равна E = E0 |
4) поглотился фотон, энергия которого равна E = 3/4 E0 |
5) поглотился фотон, энергия которого равна E = 1/4E0 |
5 |
Серия Бальмера - это |
||||
|
1) набор линий, которые наблюдаются в инфракрасной части спектра атома водорода |
2) линии поглощения, которые наблюдаются в сплошном спектре излучения Солнца |
3) набор из четырех линий, которые наблюдаются в видимой части спектра атома водорода |
4) набор линий, которые наблюдаются в ультрафиолетовой части спектра атома водорода |
5) полный спектр атома водорода |
6 |
Сколько возможных фотонов с различной энергией может испустить атом водорода, если электрон находится на третьей стационарной орбите? |
||||
|
1) 1 |
2) 2 |
3) 4 |
4) 5 |
5) 3 |
7 |
Атом Резерфорда неустойчив потому, что |
||||
|
1) электрон должен упасть на ядро в результате действия сил Кулоновского притяжения |
2) ядро не способно удержать на орбите электрон |
3) вращаясь на орбите, электрон должен непрерывно излучать ЭМВ. Это должно привести к быстрой потере энергии и падению электрона на ядро |
4) атом Резерфорда устойчив, потому что об этом говорит опыт |
5) вращаясь на орбите, электрон не может излучать ЭМВ |
8 |
Переход
электрона в атоме водорода из состояния
с квантовым числом п
=
2 в основное состояние сопровождается
излучением кванта света с длиной
волны
|
||||
|
1) 4 |
2) 1 |
3) 2 |
4) 5 |
5) 3 |
9 |
На представленной диаграмме энергетических уровней атома переход, связанный с испусканием фотона наибольшей длины волны, изображен стрелкой:
|
||||
|
1) 4 |
2) 2 |
3) 5 |
4) 3 |
5) 1 |
10 |
Линии Фраунгофера – это |
||||
|
1) линии поглощения, которые наблюдаются в сплошном спектре излучения Солнца |
2) спектр излучения Солнца |
3) спектр излучения атома водорода |
4) набор линий, которые наблюдаются в инфракрасной части спектра атома водорода |
5) набор из четырех линий, которые наблюдаются в видимой части спектра атома водорода |
11 |
Ядро радиоактивного
элемента
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
12 |
А Бета-излучение – это
|
||||
|
1) поток протонов |
2) электромагнитные волны |
3) поток электронов |
4) Нет правильного ответа |
5) поток ядер гелия |
13 |
Чем отличаются друг от друга изотопы химического элемента? |
||||
|
1) количеством электронов |
2) количеством протонов |
3) химическими свойствами |
4) количеством нуклонов |
5) химическими свойствами и количеством протонов |
14 |
Элемент
испытал два
-распада
и один
-распад.
Какие массовое и зарядовое числа
будут у нового элемента
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
15 |
А Торий
|
||||
|
1) Нет правильного ответа |
2) одного -распада |
3) одного -распада |
4) испускания -кванта |
5) одного - и одного -распада |
16 |
А Из 20 одинаковых радиоактивных ядер за 1 мин испытало радиоактивный распад 10 ядер. За следующую минуту испытают распад |
||||
|
1) 15 ядер |
2) 5 ядер |
3) от 0 до 5 ядер |
4) от 0 до 10 ядер |
5) 10 ядер |
17 |
Периоды полураспада двух радиоактивных элементов равны Т и 2T соответственно. Начальное число ядер одинаково. Отношение числа нераспавшихся ядер второго элемента к первому через время Т равно |
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
18 |
Элемент испытал два -распада и один - распад. Какое образовалось ядро? |
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5) Нет правильного ответа |
19 |
А При попадании теплового нейтрона в ядро урана происходит деление ядра. Какие силы разгоняют осколки ядра? |
||||
|
1) силы слабого взаимодействия |
2) электромагнитные |
3) Нет правильного ответа |
4) гравитационные |
5) ядерные |
20 |
Элемент
испытал два
-распада,
сопровождающихся испусканием двух
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
Председатель предметной комиссии / /