- •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
Билет № 2
1 |
Переход электрона в атоме водорода из состояния с квантовым числом п = 2 в основное состояние сопровождается излучением кванта света с длиной волны . При поглощении кванта света с длиной волны электрон в атоме водорода переходит из состояния с квантовым числом п = 2 в состояние, номер которого равен: |
||||
|
1) 2 |
2) 3 |
3) 1 |
4) 5 |
5) 4 |
2 |
В теории Бора полная энергия электрона в атоме водорода на n-й
орбите
определяется соотношением:
п энергию нужно сообщить невозбужденному атому водорода, чтобы спектр излучения газа из таких атомов содержал только одну спектральную линию? |
||||
|
1) 6,8 эВ |
2) 13,6 эВ |
3) 12,1 эВ |
4) 10,2 эВ |
5) 3,4 эВ |
3 |
А
На рисунке изображены схемы четырех
атомов. Черными точками обозначены
электроны. Какая схема соответствует
атому
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5) Нет правильного ответа |
4 |
В опытах Резерфорда наблюдалось |
||||
|
1) рассеяние ядер металлов в результате взаимодействия с ядрами других металлов |
2) спектр атома водорода в видимой части состоит из четырех линий |
3) зависимость силы фототока от анодного напряжения |
4) рассеяние альфа – частиц в результате взаимодействия с электронами |
5) рассеяние альфа – частиц в результате соударений с ядрами металлов |
5 |
Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой
эВ, где п
= 1, 2, 3, ... . При
переходе атома из состояния Е2
в состояние
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
6 |
Для ионизации атома водорода необходима энергия 12,5 эВ. Частота излучения, которое может привести к ионизации этого атома, равна |
||||
|
1) 4*1014 Гц |
2) 3*1015 Гц |
3) 7*1014 Гц |
4) 6*1015 Гц |
5) 5*1013 Гц |
7 |
В атоме водорода электрон перешел с первого энергетического уровня на второй. При этом |
||||
|
1) поглотился фотон, энергия которого равна E = E0 |
2) поглотился фотон, энергия которого равна E = 1/4E0 |
3) излучился фотон, энергия которого равна E = E0 |
4) излучился фотон, энергия которого равна E = 3/4 E0 |
5) поглотился фотон, энергия которого равна E = 3/4 E0 |
8 |
Согласно теории Бора, скорость электрона на орбите атома водорода |
||||
|
1) обратно пропорциональна квадрату номера орбиты |
2) прямо пропорциональна номеру орбиты |
3) не зависит от номера орбиты |
4) прямо пропорциональна квадрату номера орбиты |
5) обратно пропорциональна номеру орбиты |
9 |
Серия Лаймана - это |
||||
|
1) набор из четырех линий, которые наблюдаются в видимой части спектра атома водорода |
2) полный спектр излучения атома водорода |
3) набор линий, которые наблюдаются в инфракрасной части спектра атома водорода |
4) набор линий, которые наблюдаются в ультрафиолетовой части спектра атома водорода |
5) линии поглощения, которые наблюдаются в сплошном спектре излучения Солнца |
10 |
С какой стационарной орбиты на какую переходит электрон в атоме водорода при испускании световой волны с наименьшей частотой в видимой части спектра? |
||||
|
1) с четвертой на первую |
2) с четвертой на вторую |
3) с третьей на первую |
4) с третьей на вторую |
5) со второй на первую |
11 |
Процент распавшихся ядер радиоактивного элемента X через время, равное двум периодам полураспада, равен
|
||||
|
1) 25% |
2) 75% |
3) 50% |
4) 100% |
5) 10% |
12 |
Резерфорд в первой
осуществленной ядерной реакции, в
которой ядра азота
|
||||
|
1) |
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
13 |
Ядро бериллия
бора
|
||||
|
1) р |
2) р и |
3) n |
4) |
5)
|
14 |
А Реакция термоядерного
синтеза
энергии, при этом А. сумма зарядов частиц — продуктов реакции — точно равна сумме зарядов исходных ядер. Б. сумма масс частиц — продуктов реакции — точно равна сумме масс исходных ядер. Верны ли приведенные выше утверждения? |
||||
|
1) не верны ни А, ни Б |
2) Нет правильного ответа |
3) верно только Б |
4) верно только А |
5) верны и А, и Б |
15 |
А Какая ядерная реакция может быть использована для получения цепной реакции деления?
|
||||
|
1)
|
2) Нет правильного ответа |
3)
|
4)
Cm
+
|
5)
|
16 |
Из отверстия в свинцовом
контейнере, в котором находятся
радиоактивные элементы, выходят
|
||||
|
1) не отклоняются магнитным полем |
2) - направо; - не отклоняются; - налево |
3) - налево; - не отклоняются; - направо |
4) - налево; - не отклоняются; - налево |
5) - налево; - не отклоняются; - направо |
17 |
А Период полураспада ядер
атомов радия
|
||||
|
1) за 1620 лет атомный номер каждого атома радия уменьшится вдвое |
2) Нет правильного ответа |
3) все изначально имевшиеся ядра радия распадутся через 3240 лет |
4) половина изначально имевшихся ядер радия распадается за 1620 лет |
5) одно ядро радия распадается каждые 1620 лет |
18 |
За первый час распалась половина исходного числа атомов радиоактивного элемента. Какая часть исходного числа атомов распалась за четыре часа? |
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
19 |
Какое неизвестное ядро
X
образуется в
результате ядерной реакции
|
||||
|
1)
|
2)
|
3) Нет правильного ответа |
4)
|
5)
|
20 |
А Сколько -
и -распадов должно
произойти при радиоактивном распаде
ядра урана
|
||||
|
1) Нет правильного ответа |
2) 8 - и 10 -распадов |
3) 10 - и 10 -распадов |
4) 10 -и 9 -распадов |
5) 10 - и 8 -распадов |
Председатель предметной комиссии / /
