- •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 № 5
1 |
Сколько возможных фотонов с различной энергией может испустить атом водорода, если электрон находится на третьей стационарной орбите? |
||||
|
1) 3 |
2) 5 |
3) 4 |
4) 1 |
5) 2 |
2 |
Линии Фраунгофера – это |
||||
|
1) набор линий, которые наблюдаются в инфракрасной части спектра атома водорода |
2) линии поглощения, которые наблюдаются в сплошном спектре излучения Солнца |
3) спектр излучения Солнца |
4) набор из четырех линий, которые наблюдаются в видимой части спектра атома водорода |
5) спектр излучения атома водорода |
3 |
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 = 3/4 E0 |
3) поглотился фотон, энергия которого равна E = E0 |
4) поглотился фотон, энергия которого равна E = 1/4E0 |
5) излучился фотон, энергия которого равна E = E0 |
4 |
Если электрон в атоме водорода переходит со второй стационарной орбиты на первую, то его кинетическая энергия: |
||||
|
1) уменьшится в 4 раза |
2) не изменится |
3) уменьшится в 2 раза |
4) увеличится в 2 раза |
5) увеличится в 4 раза |
5 |
В опытах Резерфорда наблюдалось |
||||
|
1) рассеяние альфа – частиц в результате взаимодействия с электронами |
2) зависимость силы фототока от анодного напряжения |
3) рассеяние ядер металлов в результате взаимодействия с ядрами других металлов |
4) спектр атома водорода в видимой части состоит из четырех линий |
5) рассеяние альфа – частиц в результате соударений с ядрами металлов |
6 |
Согласно постулату Бора, |
||||
|
1) атом может находиться только в нескольких стационарных состояниях |
2) атом может находиться в любом состоянии, кроме основного |
3) атом не может находиться только в нескольких стационарных состояниях |
4) атом может находиться только в основном состоянии |
5) атом может находиться в любом состоянии |
7 |
Длина волны спектральной линии в серии Бальмера, соответствующая переходу электрона с третьей орбиты, равна . Длина волны спектральной линии в серии Лаймана, соответствующая переходу электрона со второй орбиты, равна г Отношение равно: |
||||
|
1) 4 |
2) 5 |
3) 1 |
4) 3 |
5) 2 |
8 |
Частоты линейчатого спектра излучения любого вещества… |
||||
|
1) всегда образуют серию Бальмера |
2) совпадают с частотами спектра поглощения этого вещества |
3) меньше частот спектра поглощения этого вещества |
4) не совпадают с частотами спектра поглощения этого вещества |
5) больше частот спектра поглощения этого вещества |
9 |
На рисунке представлена схема энергетических уровней атома водорода. Какой цифрой обозначен переход с излучением фотона, имеющего максимальный импульс?
|
||||
|
1) 1 |
2) 5 |
3) 4 |
4) 2 |
5) 3 |
10 |
Энергия излученного или поглощенного фотона определяется формулой |
||||
|
1) Е=(En – Ek)/h, где n, m – номера уровней энергии, между которыми произошел электронный переход |
2) E = mc2 |
3) h=En – Ek, где n, m – номера уровней энергии, между которыми произошел электронный переход |
4) h=En + Ek, где n, m – номера уровней энергии, между которыми произошел электронный переход |
5) h=En где n, – номер уровня энергии атома |
11 |
А В результате серии
радиоактивных распадов уран
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4) Нет правильного ответа |
5)
|
12 |
За первый час распалась половина исходного числа атомов радиоактивного элемента. Какая часть исходного числа атомов распалась за четыре часа? |
||||
|
1) |
2) |
3) |
4) |
5) |
13 |
Если в ядре изотопа гелия
|
||||
|
1)
|
2)
|
3)
|
4)
|
5)
|
14 |
А Бета-излучение – это
|
||||
|
1) поток ядер гелия |
2) поток электронов |
3) поток протонов |
4) электромагнитные волны |
5) Нет правильного ответа |
15 |
Препарат массой 1 г, содержащий радий, за 1 с испускает 3,7 · 1010 -частиц, обладающих скоростью 15 Мм/с. Какова масса образца с такой же концентрацией радия, в котором за полчаса выделяется энергия 500 Дж? Энергией отдачи ядер и релятивистскими эффектами пренебречь. |
||||
|
1) 34 г |
2) 10 г |
3) 30 г |
4) 20 г |
5) 5 г |
16 |
А Период полураспада ядер атомов радия составляет 1620 лет. Это означает, что в образце, содержащем большое число атомов радия, |
||||
|
1) за 1620 лет атомный номер каждого атома радия уменьшится вдвое |
2) Нет правильного ответа |
3) одно ядро радия распадается каждые 1620 лет |
4) половина изначально имевшихся ядер радия распадается за 1620 лет |
5) все изначально имевшиеся ядра радия распадутся через 3240 лет |
17 |
Ядро бериллия , поглотив дейтрон , превращается в ядро бора . Какая частица при этом выбрасывается? |
||||
|
1) р |
2) n |
3) р и |
4) |
5) |
18 |
Процент распавшихся ядер радиоактивного элемента X через время, равное двум периодам полураспада, равен
|
||||
|
1) 100% |
2) 75% |
3) 25% |
4) 10% |
5) 50% |
19 |
А Торий Th может превратиться в радий Ra в результате |
||||
|
1) одного - и одного -распада |
2) одного -распада |
3) одного -распада |
4) испускания -кванта |
5) Нет правильного ответа |
20 |
Сколько должно произойти
-распадов
и
-распадов
при радиоактивном распаде ядра
урана
|
||||
|
1) 9 и 9 |
2) 10 и 8 |
3) 10 и 9 |
4) 8 и 10 |
5) 10 и 10 |
Председатель предметной комиссии / /
