№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
59455 |
На поверхность калия падает свет с длиной волны λ = 150 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Tmax фотоэлектронов. |
40 руб оформление Word |
word |
59456 |
На фотоэлемент с катодом из лития падает свет с длиной волны λ = 200 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок. |
40 руб оформление Word |
word |
59457 |
Какова должна быть длина волны γ-излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была vmax = 3 Мм/с? |
40 руб оформление Word |
word |
59458 |
На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (λ = 0,25 мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей разности потенциалов Umin = 0,96 В. Определить работу выхода А электронов из металла. |
40 руб оформление Word |
word |
59459 |
На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной волны λ = 0,1 мкм. Красная граница фотоэффекта λ0 = 0,3 мкм. Какая доля энергии фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энергии? |
40 руб оформление Word |
word |
59460 |
На металл падает рентгеновское излучение с длиной волны λ = 1 нм. Пренебрегая работой выхода, определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов. |
40 руб оформление Word |
word |
59461 |
На металлическую пластину направлен монохроматический пучок света с частотой ν = 7,3·1014 Гц. Красная граница λ0 фотоэффекта для данного материала равна 560 нм. Определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов. |
40 руб оформление Word |
word |
59462 |
На цинковую пластину направлен монохроматический пучок света. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов U = 1,5 В. Определить длину волны λ света, падающего на пластину. |
40 руб оформление Word |
word |
59463 |
Фотон при эффекте Комптона на свободном электроне был рассеян на угол θ = π/2. Определить импульс р (в МэВ·с), приобретенный электроном, если энергия фотона до рассеяния была ε1 = 1,02 МэВ. |
40 руб оформление Word |
word |
59464 |
Рентгеновское излучение (λ = 1 нм) рассеивается электронами, которые можно считать практически свободными. Определить максимальную длину волны λmax рентгеновского излучения в рассеянном пучке. |
40 руб оформление Word |
word |
59465 |
Какая доля энергии фотона приходится при эффекте Комптона на электрон отдачи, если рассеяние фотона происходит на угол θ = π/2? Энергия фотона до рассеяния ε1 = 0,51 МэВ. |
40 руб оформление Word |
word |
59466 |
Определить максимальное изменение длины волны (δλ)max при комптоновском рассеянии света на свободных электронах и свободных протонах. |
40 руб оформление Word |
word |
59467 |
Фотон с длиной волны λ1 = 15 пм рассеялся на свободном электроне. Длина волны рассеянного фотона λ2 = 16 пм. Определить угол θ рассеяния. |
40 руб оформление Word |
word |
59468 |
Фотон с энергией ε1 = 0,51 МэВ был рассеян при эффекте Комптона на свободном электроне на угол θ = 180°. Определить кинетическую энергию Т электрона отдачи. |
40 руб оформление Word |
word |
59469 |
В результате эффекта Комптона фотон с энергией ε1 = 1,02 МэВ рассеян на свободных электронах на угол θ = 150°. Определить энергию ε2 рассеянного фотона. |
40 руб оформление Word |
word |
59470 |
Определить угол θ, на который был рассеян квант с энергией ε1 = 1,53 МэВ при эффекте Комптона, если кинетическая энергия электрона отдачи T = 0,51 МэВ. |
40 руб оформление Word |
word |
59471 |
Фотон с энергией ε1 = 0,51 МэВ при рассеянии на свободном электроне потерял половину своей энергии. Определить угол рассеяния θ. |
40 руб оформление Word |
word |
59472 |
Определить импульс ре электрона отдачи, если фотон с энергией ε1 = 1,53 МэВ в результате рассеяния на свободном электроне потерял 1/3 своей энергии. |
40 руб оформление Word |
word |
59473 |
Определить энергетическую освещенность (облученность) Е, зеркальной поверхности, если давление р, производимое излучением, равно 40 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности. |
40 руб оформление Word |
word |
59474 |
Давление р света с длиной волны λ = 40 нм, падающего нормально на черную поверхность, равно 2 нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t = 10 с на площадь S = 1 мм2 этой поверхности. |
40 руб оформление Word |
word |
59475 |
Определить коэффициент отражения ρ поверхности, если при энергетической освещенности Ee = 120 Вт/м2 давление р света на нее оказалось равным 0,5 мкПа. |
40 руб оформление Word |
word |
59476 |
Давление света, производимое на зеркальную поверхность, р = 5 мПа. Определить концентрацию n0 фотонов вблизи поверхности, если длина волны света, падающего на поверхность, λ = 0,5 мкм. |
40 руб оформление Word |
word |
59477 |
На расстоянии r = 5 м от точечного монохроматического (λ = 0,5 мкм) изотропного источника расположена площадка (S = 8 мм2) перпендикулярно падающим пучкам. Определить число N фотонов, ежесекундно падающих на площадку. Мощность излучения Р = 100 Вт. |
40 руб оформление Word |
word |
59478 |
На зеркальную поверхность под углом α = 60° к нормали падает пучок монохроматического света (λ = 590 нм). Плотность потока энергии светового пучка φ = 1 кВт/м2. Определить давление р, производимое светом на зеркальную поверхность. |
40 руб оформление Word |
word |
59479 |
Свет падает нормально на зеркальную поверхность, находящуюся на расстоянии r = 10 см от точечного изотропного излучателя. При какой мощности Р излучателя давление р на зеркальную поверхность будет равным 1 мПа? |
40 руб оформление Word |
word |
59480 |
Свет с длиной волны λ = 600 нм нормально падает на зеркальную поверхность и производит на нее давление р = 4 мкПа. Определить число N фотонов, падающих за время T = 10 с на площадь S = 1 мм2 этой поверхности. |
40 руб оформление Word |
word |
59481 |
На зеркальную поверхность площадью S = 6 см2 падает нормально поток излучения Фе = 0,8 Вт. Определить давление р и силу давления F света на эту поверхность. |
40 руб оформление Word |
word |
59482 |
Точечный источник монохроматического (λ = 1 нм) излучения находится в центре сферической зачерненной колбы радиусом R = 10 см. Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника P = 1 кВт. |
40 руб оформление Word |
word |
59483 |
Невозбуждённый атом водорода поглощает квант излучения с длиной волны λ = 102,6 нм. Вычислить, пользуясь теорией Бора, радиус r электронной орбиты возбуждённого атома водорода. |
40 руб оформление Word |
word |
59484 |
Вычислить по теорий Бора радиус r2 второй стационарной орбиты и скорость v2 электрона на этой орбите для атома водорода. |
40 руб оформление Word |
word |