Тест по "Физике"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2012 в 19:18, тест

Краткое описание

Работа содержит тест по "Физике" с ответами

Вложенные файлы: 1 файл

Физика 2 (студ) печать 2011.doc

— 642.00 Кб (Скачать файл)
    1. возрастает в 2 раза
  1. возрастает в 4 раза
    1. не изменяется
    2. убывает в 4 раза
    3. убывает в 2 раза

331. Если  минимальная энергия фотонов,  вызывающих фотоэффект, равна  4,5 эВ, то работа выхода электрона из металла (в электрон-вольтах равна):

    1. 5,0 эВ
    2. 2,25 эВ
    3. 9 эВ
    4. 4,5 эВ

332. Красная  граница фотоэффекта для калия  564 нм. Работа выхода электронов  из калия равна: (h = 6,62∙10-34  Дж∙с, с = 3∙108  м/с).

    1. 1,12.10-19  Дж
    2. 0,86.10-19  Дж
    3. 1,48.10-19  Дж
    4. 3,02.10-19  Дж
    5. 3,52.10-19  Дж

333. Красная  граница фотоэффекта для натрия 500 нм. Работа выхода электронов  из натрия равна: (h = 6,62∙10-34  Дж∙с, е = 1,6∙10-19  Кл).

    1. 5,62 эВ
    2. 3,64 эВ
    3. 2,85 эВ
    4. 4,82 эВ
    5. 2,49 эВ

334. На  цинковую пластинку падает монохроматический  свет с длиной волны 220 нм. Максимальная  кинетическая энергия фотоэлектронов  равна: (работа выхода А = 6,4∙10-19  Дж, m= 9,1∙10-31  кг).

    1. 2,63∙10-19 Дж
    2. 116∙10-19 Дж
    3. 111∙10-19 Дж
    4. 43∙10-19 Дж
    5. 48∙10-19 Дж

335. Максимальная  кинетическая энергия фотоэлектронов, вырываемых с поверхности некоторого  металла светом с длиной волны  200 нм, равна:    (Авых = 4,97 эВ, h = 6,62∙10-34 Дж∙с, е = 1,6∙10-19  Кл).

  1. 1,24 эВ
  2. 6,21 эВ
  3. 4,97 эВ

336. На  поверхность лития падает монохроматический  свет с длиной волны 310 нм. Эмиссия  электронов прекращается при  задерживающей разности потенциалов  1,7 В. Работа выхода электронов из лития равна: (h = 6,62∙10-34  Дж∙с , 1 эВ = 1,6∙10-19 Дж).

  1. 1,6 эВ
  2. 2,3 эВ
  3. 3,2 эВ
  4. 1,2 эВ
  5. 2,7 эВ

337. При  облучении цезия светом с частотой 0,75∙1015 Гц максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 1,93∙10-19 Дж. Работа выхода электронов для цезия равна: (h = 6,62∙10 -34 Дж∙с,                         е  = 1,6∙10 -19 Кл):

  1. 3,1 эВ
  2. 1,9 эВ
  3. 6,9 эВ

338. Работа  выхода электрона из металла,  красная граница фотоэффекта  для которого составляет 600 нм, равна: (h = 6,62×10-34 Дж×с, е = 1,6×10-19 Кл).

  1. 10 эВ
  2. 8 эВ
  3. 6 эВ
  4. 4 эВ
  5. 2 эВ

339. При  увеличении интенсивности света, падающего на металл, число фотоэлектронов:

  1. не изменяется
  2. увеличивается
  3. уменьшается
  4. изменяется по-разному в зависимости от химического состава металла
  5. увеличивается только при красной границе фотоэффекта

340. При  увеличении интенсивности света,  падающего на металл, скорость фотоэлектронов:

  1. не изменяется

341. Явление  фотоэффекта полностью объясняется:

  1. с точки зрения электромагнитной природы света
  2. с точки зрения волновой и квантовой природы света
  3. в зонной теории
  4. квантовой природой света

342. Количество фотоэлектронов, освобождаемых в единицу времени с поверхности катода в фотоэлементе, можно определить по:

  1. частоте световых квантов
  2. току насыщения
  3. работе выхода электронов
  4. напряжению между катодом и анодом
  5. задерживающему напряжению

343. Найдите  максимальную кинетическую энергию электронов, которые выбиваются из металла с работой выхода 1,6∙10-19 Дж под действием красного света с длиной волны 7∙10-7  м.

  1. 1,6∙10-19  Дж
  2. 0 Дж
  3. 1,24∙10-19  Дж

344. Работа  выхода электронов из металла  зависит:

  1. от частоты падающего на металл света
  2. от интенсивности светового потока вызывающего фотоэффект
  3. от задерживающего напряжения
  4. только от химической природы металла и состояния его поверхности
  5. от напряжения между анодом и катодом

345. Внешним фотоэффектом называется:

  1. термоэлектронная эмиссия с поверхности тел
  2. вырывание электронов с поверхности нагретых тел
  3. выбивание фотонов с поверхности  тел под действием электронов
  4. выбивание электронов электронами
  5. выбивание электронов с поверхности тел под действием фотонов

346. Какова  наименьшая частота света, при которой еще наблюдается фотоэффект, если работа выхода  электрона из металла 3,31∙10-19  Дж:             (h = 6,62∙1034  Дж∙с).

1014  Гц

2∙ 1014  Гц

5∙ 1014  Гц

347. Теория  внешнего фотоэффекта с использованием  квантовой гипотезы разработана в 1905 году:

  1. Максвеллом
  2. Планком
  3. Кюри
  4. Бором
  5. Эйнштейном

348. Какое  физическое явление можно описать  только с помощью квантовой  гипотезы?

    1. интерференцию
    2. дифракцию
    3. фотоэффект
    4. поляризацию
    5. дисперсию света

349. Какое  из перечисленных определений  максимально соответствует понятию «красная граница фотоэффекта»?

  1. минимальная частота света, при которой фотоэффект еще возможен
  2. максимальная частота света
  3. минимальная работа выхода электрона
  4. минимальная длина волны света
  5. максимальная длина волны света
  1. 1 и 3
  1. 2 и 4
  2. 3 и 4
  3. 3 и 5
  4. 1 и 5

350. Какое  утверждение соответствует одному  из законов внешнего фотоэффекта?

  1. фототок насыщения пропорционален частоте света
  2. скорость фотоэлектронов зависит от интенсивности света
  3. красная граница фотоэффекта пропорциональна минимальной длине волны света
  4. максимальная скорость фотоэлектронов определяется частотой света

351. Определите  работу выхода электрона из  металла, для которого длина  волны, соответствующая красной  границе составляет 600 нм

  1. 10 эВ
  2. 8 эВ
  3. 6 эВ
  4. 4 эВ
  5. 2 эВ

352. Уравнение  Эйнштейна, в котором использовалась квантовая гипотеза и закон сохранения энергии для внешнего фотоэффекта имеет следующий смысл:

  1. кинетическая энергия электрона равна сумме его работы выхода и энергии кванта
  2. энергия кванта равна сумме работы выхода и кинетической энергии электрона

353. Частоту  квантов электромагнитного излучения,  вызывающих фотоэффект, уменьшили  в 4 раза. Пренебрегая работой  выхода, определите, во сколько раз  изменилась при этом кинетическая  энергия фотоэлектронов:

  1. уменьшилась в 4 раза
  2. уменьшилась в 2 раза
  3. не изменилась
  4. увеличилась в 2 ра

354. Определите  работу выхода электронов, если  при облучении фотокатода электромагнитными  квантами с длиной волны 414 нм кинетическая энергия фотоэлектронов  составила 2 эВ:

  1. 5 эВ
  2. 4 эВ
  3. 3 эВ
  4. 2 эВ
  5. 1 эВ

355. При  облучении поверхности металла  фотонами электроны совершили работу выхода, преодолев задерживающий потенциал 2,1 В и приобрели кинетическую энергию 1,6 эВ, Энергия фотонов составила:

  1. 1,6 эВ
  2. 2,1 эВ
  3. 0,5 эВ
  4. 3,7 эВ

356. Найти  работу выхода электрона с  поверхности некоторого металла,  если при его облучении желтым светом с длиной волны 590 нм, скорость выбитых электронов υ= 0,28 Мм/с (moe = 9,1∙10-31  кг, h = 6,62∙10-34  Дж∙с).

  1. 3,02∙10-19  Дж

357. Явление  перехода электрона из валентной  зоны в зону проводимости в  полупроводнике под действием  света называется:

  1. фотоэмиссией
  2. внешним фотоэффектом
  3. термоэмиссией
  4. флуоресценцией
  5. внутренним фотоэффектом

358. Определите  максимальную кинетическую энергию  фотоэлектронов, вылетающих из калия  при его освещении лучами с  длиной волны 345 нм. Работа выхода  электронов из калия равна       2,26 эВ.

  1. 2,13·10-19 Дж

359. Для  полной задержки фотоэлектронов, выбитых из некоторого металла  излучением с длиной волны  210 нм, требуется напряжение   2,7 В. Чему равна работа выхода электронов этого вещества?

  1. 1,6 эВ
  2. 32 эВ
  3. 3,2 эВ

360. Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. Какова частота света, если максимальная скорость фотоэлектрона равна 7,2·105  м/с?

  1. 1,5·1015  Гц
  2. 2,33·1015  Гц
  3. 1,33·1015  Гц

361. Работа  выхода из золота равна 4,76 эВ. Найдите красную границу фотоэффекта  для золота:

  1. 240 нм
  2. 300 нм
  3. 500 нм
  4. 260 нм

362. На  поверхность черного тела падает  электромагнитное излучение с  длиной волны 600 нм. Импульс, передаваемый  поверхности, поглощенным фотоном  равен: (h = 6,62·10-34 Дж·с).

  1. 0,64 кг∙м/с
  2. 2,1 кг∙м/с
  3. 2,9 кг∙м/с
  4. 1,1·10-27 кг∙м/с
  5. 1,7 кг∙м/с

363. Выражение  (hν/c)(1-ρ)N, где N - число фотонов падающих за единицу времени на единицу поверхности тела, ρ - коэффициент отражения определяет:

  1. энергию, поглощаемую поверхностью за 1 с
  2. давление света на поверхность
  3. импульс, передаваемый поверхности за 1 с поглощенными фотонами
  4. импульс, передаваемый поверхности за 1 с отраженными фотонами
  5. энергию, отражаемую поверхностью за 1 с

Информация о работе Тест по "Физике"