КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА |
|||||
80 |
Количество электронов, вырванных из металла при внешнем фотоэффекте зависит от: |
1. количества квантов, падающих на поверхность. 2. частоты падающего света. 3. длины волны падающего света. 4. импульса падающих квантов. 5. правильного ответа нет. |
|||
81 |
Скорость фотоэлектронов при внешнем фотоэффекте зависит от: |
1. числа квантов, падающих на поверхность. 2. частоты падающего света. 3. освещенности поверхности. 4. интенсивности падающего света. 5. правильного ответа нет. |
|||
82 |
При освещении фотокатода монохроматическим светом с частотой n1 максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна Е1, а при облучении n2 = 3n1 она равна Е2; Е1 и Е2 связаны соотношением: |
1. Е1 = Е2. 2. Е2 = 3Е1. 3. . 4. Е2 > 3Е1. 5. Е1 < Е2 < 3Е1. |
|||
83 |
Работа выхода фотоэлектронов зависит от: |
1. частоты падающего излучения. 2. интенсивности падающего излучения. 3. от длины волны падающего излучения. 4. материала фотокатода. 5. энергии падающего света. |
|||
84 |
Красная граница фотоэффекта определяется соотношением: (А – работа выхода электрона, h – постоянная Планка) |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. правильного ответа нет. |
|||
85 |
На графике представлена зависимость максимальной кинетической энергии Ек фотоэлектронов от частоты падающих фотонов. Работа выхода равна: |
1. 1 эВ. 2. - 1 эВ. 3. 2 эВ. 4. - 2 эВ. 5. 4 эВ. |
|||
86 |
Для внешнего фотоэффекта величина задерживающей разности потенциалов. Uз определяется соотношением: |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
|||
87 |
Эффект Комптона объясняется взаимодействием: |
1. световой волны с атомами вещества. 2. световой волны со связанными электронами. 3. световой волны со свободными электронами. 4. падающих квантов со свободными и связанными электронами. 5. падающих квантов с атомами вещества. |
|||
88 |
При Комптоновском рассеянии света… |
1. длина волны рассеянного кванта увеличивается. 2. частота рассеянного кванта увеличивается. 3. скорость рассеянного кванта уменьшается. 4. импульс рассеянного кванта увеличивается. 5. энергия рассеянного кванта увеличивается. |
|||
89 |
На твердое тело нормально падает фотон с длиной волны l. Импульс, который передает фотон телу при поглощении и отражении равен: |
1. в обоих случаях. 2. в обоих случаях. 3. при поглощении и при отражении. 4. при поглощении и при отражении. 5. правильного ответа нет. |
|||
90 |
Энергетическая светимость R это… |
1. мощность, излучаемая со всей площади поверхности в единицу времени. 2. энергия, излучаемая в единицу времени со всей поверхности. 3. энергия, излучаемая в единицу времени с единицы площади поверхности. 4. мощность, излучаемая в единицу времени с единицы площади поверхности. 5. мощность, излучаемая со всей поверхности. |
|||
91 |
Размерность энергетической светимости в системе СИ: |
1. 2. . 3. . 4. . 5. . |
|||
92 |
Температура абсолютно – черного тела уменьшилась от 1200 К до 600 К. При этом длина волны, на которую приходится максимум излучения… |
1. уменьшилась в 4 раза. 2. уменьшилась в 2 раза. 3. не изменилась. 4. увеличилась в 2 раза. 5. увеличилась в 4 раза. |
|||
93 |
Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела при температурах Т2 > Т1 правильно представлено на рисунках: |
5. правильного ответа нет. |
|||
94 |
Три тела с одинаковой температурой Т1 = Т2 = Т3 имеют различные поглощательные способности а1, а2, а3, причем а1 > а2 > а3. Излучательная способность этих тел определяется соотношением: |
1. r1 > r2 > r3. 2. r3 > r2 > r1. 3. r1 < r2, но r2 = r3. 4. r1 < r2, но r2 > r3. 5. r1 = r2 = r3. |
|||
95 |
Три стеклянных одинаковых по размерам кубика нагреты до одной температуры. Первый – прозрачный, второй – зеленого цвета, третий покрыт черной краской. До комнатной температуры быстрее охладится: |
1. первый. 2. второй. 3. третий. 4. все остынут одновременно. 5. правильного ответа нет. |
|||
96 |
Энергетическая светимость R абсолютно черного тела уменьшилась в 16 раз, при этом термодинамическая температура уменьшилась и отношение (Т1/Т2) равно: |
1. 2. 2. 4. 3. 8. 4. 16. 5. 32. |
|||
97 |
Площадь, ограниченная графиком спектральной плотности энергетической светимости rl,T черного тела при переходе от Т1 к Т2 увеличилась в 5 раз. Энергетическая светимость при этом… |
1. увеличилась в 25 раз. 2. увеличилась в 5 раз. 3. увеличилась в раз. 4. увеличилась в 625 раз. 5. не изменилась. |
|||
98 |
Формула Планка для спектральной плотности энергетической светимости черного тела имеет вид: . При переходе от переменной n к длине волны l; rl,T примет вид: |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. правильной формулы нет. |
|||
99 |
Масса фотона может быть определена на основании соотношения: |
1. . 2. . 3. . 4. . 5. . |
|||
100 |
На рисунке представлена диаграмма энергетических состояний гелий-неонового лазера. Вынужденное излучение возникает при переходах: |
1. 2 ® 1. 2. 2' ® 1'. 3. 3' ® 1'. 4. 3' ® 2'. 5. 3' ® 2' и 3' ® 1'. |
|||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.