- гипотезы
Планка
- уравнения
Эйнштейна
- гипотезы
де-Бройля
- уравнения
Шредингера
- соотношение
неопределенностей
Гейзенберга
294. Основным
уравнением нерелятивистской квантовой
механики, позволяющим определить вид
волновой функции микрочастицы в заданном
силовом поле, является:
- уравнение
Шредингера
- уравнение
Планка
- уравнение
Дирака
- уравнение
Эйнштейна
- соотношение
неопределенностей Гейзенберга
295. Определите
в соответствии с гипотезой
де-Бройля длину волны, которую
можно сопоставить микрочастице с импульсом
р = 6,62·10-26 кг∙м/с.
296. Волновая
функция, описывающая поведение
микрочастиц в заданном силовом
поле, является решением волнового
дифференциального уравнения, основанного
на квантовой гипотезе Планка и принципе
Гамильтона, было открыто в 1926 году:
- Эйнштейном
- Шредингером
- Гейзенбергом
- Бором
- де-Бройлем
297. Какие
из перечисленных микрочастиц являются
нуклонами?
- электроны
- электроны
и протоны
- электроны
и нейтроны
- электроны,
протоны и нейтроны
- протоны
и нейтроны
298. Чему
равна длина волны де Бройля для частицы,
обладающей импульсом p = 3,3·10-24
кг·м/с:
- 20 нм
- 20 пм
- 0,1 нм
- 0,2
нм
- 0,2 пм
299. Энергия
кванта электромагнитного излучения
пропорциональна:
- длине его
волны
- частоте
- амплитуде
300. Импульс
фотона увеличивается:
- с
увеличением его частоты
301. Квант
видимого электромагнитного излучения
согласно квантовой гипотезе
носит название:
302. Квантовая
гипотеза для описания электромагнитного
излучения была предложена:
- Максвеллом
- Фарадеем
- Больцманом
- Эйнштейном
- Планком
303. Энергия
фотона с частотой 1600 ТГц равна:
- 6,62
эВ
- 3,31 эВ
- 1,6 эВ
- 0,8 эВ
- 0,662 эВ
304. Частоте
кванта излучения 100 МГц соответствует
длина волны, равная:
305. Частота
фотона с длиной волны 10 м равна:
306. Длина
волны, сопоставляемая движущейся
микрочастице:
- пропорциональна
ее скорости
- обратно
пропорциональна импульсу
307. При
увеличении неопределенности в
координате микрочастицы:
- возрастает
неопределенность в ее энергии
- неопределенность
в энергии уменьшается
- уменьшается
неопределенность ее
импульса
308. Полное
количество электронов, находящихся
на втором энергетическом уровне
в атоме, может быть не более:
309. Энергия
кванта электромагнитного излучения
с частотой 800 ТГц равна:
310. Квант
электромагнитного излучения с
длиной волны 414 нм обладает
энергией:
- 4,5 эВ
- 3
эВ
- 2,8 эВ
- 1,6 эВ
- 1,41 эВ
311. Основным
уравнением нерелятивистской квантовой
механики, позволяющим определить вид
волновой функции микрочастицы в заданном
силовом поле, является:
- уравнение
Шредингера
- уравнение
Планка
- уравнение
Дирака
- уравнение
Эйнштейна
- соотношение
неопределенностей Гейзенберга
312. Определите
в соответствии с гипотезой
де-Бройля длину волны, которую можно
сопоставить микрочастице с импульсом
р = 6,62·10-26 кг∙м/с.
- 100 нм
- 50 нм
- 10
нм
- 1 нм
- 100 пм
313. Скорость
микрочастицы массой 10-18
кг, которой можно сопоставить длину волны
де-Бройля 3,31 фм, равна:
- 20 м/с
- 10 м/с
- 2 м/с
- 5 см/с
- 20
см/с
314. Энергия
фотона с импульсом 1,6·10-27
кг∙м/с, равна:
315. Спектр
излучения атома является:
- сплошным
- линейчатым
- непрерывным
- постоянным
- полосатым
316. При
увеличении неопределенности в
координате электрона в
4 раза: неопределенность в импульсе:
- остается
без изменений
- уменьшается
в 4 раза
- уменьшается
в 2 раза
- увеличивается
в 2 раза
- возрастает
в 4 раза
317. При
уменьшении неопределенности во
времени обнаружения микрочастицы
в 6 раз неопределенность в ее
энергии:
- уменьшается
в 6 раз
- уменьшается
в 3 раза
- остается
без изменения
- увеличивается
в 3 раза
- увеличивается
в 6 раз
318. Уравнение
Шредингера, являющееся основным
уравнением нерелятивистской квантовой
механики, называют стационарным
в случае, если потенциальная энергия
микрочастицы не зависит явно от:
- координаты
- времени
- полной энергии
319. Дискретность
полной энергии электрона в
атоме подразумевает то, что она
однозначно зависит от:
- радиуса орбиты
электрона
- его скорости
- главного
квантового числа
- потенциальной
энергии электрона
- его импульса
320. Выберите
из перечисленных утверждения,
соответствующие законам внешнего
фотоэффекта:
1- фототок
насыщения пропорционален световому
потоку
2- фототок
насыщения пропорционален энергии
фотонов
3- максимальная
скорость фотоэлектронов определяется
частотой света
4-максимальная
скорость фотоэлектронов определяется
интенсивностью света
5-красная
граница фотоэффекта определяется максимальной
частотой света, при которой фотоэффект
еще возможен
321. Законам
внешнего фотоэффекта соответствует утверждение:
- фототок насыщения
пропорционален частоте света
- скорость
фотоэлектронов зависит от интенсивности
света
- красная граница
фотоэффекта пропорциональна минимальной
длине волны света
- максимальная
скорость фотоэлектронов
определяется частотой
света
- фототок насыщения
пропорционален корню квадратному из
светового потока
322. Укажите
утверждение, не соответствующее
природе внешнего фотоэффекта:
- скорость
фотоэлектронов определяется
только их работой выхода
- фототок насыщения
пропорционален световому потоку
- максимальная
скорость фотоэлектронов определяется
частотой света
- скорость
фотоэлектронов не зависит от интенсивности
света
- красная граница
фотоэффекта определяется работой выхода
электрона
323. Известно,
что основные закономерности
внешнего фотоэффекта описываются
формулой Эйнштейна: hn = А + mυ2/2.
Величина работы выхода А зависит от:
- энергии фотоэлектронов
- частоты света,
вызывающего фотоэффект
- материала
фотокатода
324. Фотокатод
освещается монохроматическим источником
света. Величина фототока насыщения
зависит от:
- температуры
катода
- частоты света
- интенсивности
света (светового потока)
325. Красная
граница для фотоэффекта для платины λ0
= 2,34·10-7 м. Определите работу
выхода электрона из платины:
326. Красная
граница фотоэффекта для металла
6,2·10-5 см. Найти величину запирающего
напряжения для фотоэлектронов при освещении
металла светом с длинной волны 333 нм:
- 3,52 В
- 2,36 В
- 1,18 В
- 1,76
В
327.Особенностью
внешнего фотоэффекта является
наличие:
- ультрафиолетового
излучения
- красной
границы
- абсолютно
черного тела
- инфракрасного
излучения
- изменение
длины волны рассеянного излучения
328. При
изменении частоты света, падающего
на фотоэлемент, задерживающая
разность потенциалов увеличилась
в 1,5 раза. Максимальная кинетическая
энергия фотоэлектронов при этом:
- не изменилась
- уменьшилась
в 1,5 раза
- увеличилась
в 1,5 раза
- увеличилась
в 2,25 раза
329. Частота
падающего на фотоэлемент излучения уменьшилась
вдвое. Если работой выхода электрона
из катода можно пренебречь, то задерживающее
напряжение нужно:
- увеличить
в 2 раза
- уменьшить
в 2 раза
330. Если
длина волны падающего на катод и вызывающего
фотоэффект излучения уменьшается вдвое,
то величина задерживающей разности потенциалов
(при пренебрежении работой выхода электронов
из материала катода):