РУҚА
ЕГЭ · физика · номер 17 · решения с ответами

Задание 17 ЕГЭ по физике: решения ФИПИ с ответами по шагам

Все задачи задания 17 из открытого банка ФИПИ с готовым ответом и началом разбора. Полное решение по шагам и официальный ключ — по ссылкам в карточке.

Задания без решений
75
решений с ответами
1
тем в номере
4
страниц списка
61ФИПИ D12964№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Характеристики ярких звёзд

Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звёздах. Выберите два утверждения, которые соответствуют характеристикам звёзд.

  1. 1
    Проверим утверждение 1. Одинаковая масса не означает одинаковый спектральный класс: спектральный класс определяется главным образом температурой поверхности. У Альдебарана температура $3500\,\text{К}$, а у Эль-Ната — $14\,000\,\text{К}$.
  2. 2
    У Ригеля масса в $40$ раз больше массы Солнца, а радиус в $138$ раз больше радиуса Солнца. Такие параметры характерны для сверхгиганта.

Ещё 3 шага — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому5 шагов в разборе
62ФИПИ D18C15№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Характеристики ярких звёзд

Рассмотрите таблицу, содержащую сведения о ярких звёздах.

  1. 1
    Масса звезды сама по себе не определяет её спектральный класс: спектральный класс связан прежде всего с температурой поверхности. У Антареса А и ан-Нията температуры сильно различаются: $3400\ \mathrm{К}$ и $30\,700\ \mathrm{К}$.
  2. 2
    Принадлежность к одному созвездию не означает одинакового расстояния от Земли: созвездие является видимой областью небесной сферы.

Ещё 3 шага — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому5 шагов в разборе
63ФИПИ D4FFF9№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Графики фотоэффекта

Установите соответствие между графиками, представленными на рисунках, и зависимостями, которые они могут выражать.

  1. 1
    Энергия фотона обратно пропорциональна длине волны.$$E = \dfrac{hc}{\lambda}$$
  2. 2
    Следовательно, график убывающей зависимости на рисунке А соответствует зависимости энергии фотона от длины волны.$$А \rightarrow 2$$

Ещё 2 шага — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому4 шага в разборе
64ФИПИ D7CA77№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Диаграмма Герцшпрунга–Рессела

На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга–Рессела. Выберите два правильных утверждения о звёздах.

  1. 1
    У звезды Эль-Нат температура поверхности равна $14\,000\ \mathrm{К}$, что соответствует спектральному классу B. С учётом радиуса $4{,}2R_\odot$ её положение на диаграмме соответствует главной последовательности.$$L = 4\pi R^2\sigma T^4$$
  2. 2
    Сверхгиганты имеют очень большие радиусы и объёмы. Поэтому их средняя плотность значительно меньше средней плотности белых карликов, которые при сравнительно небольшой величине имеют огромную плотность.$$\rho = \dfrac{m}{V}$$

Ещё 3 шага — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому5 шагов в разборе
65ФИПИ D9F395№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменение энергии фотоэлектронов

В лабораторной работе ученик изучает зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода, от частоты падающего света. В опытах наблюдается явление фотоэффекта…

  1. 1
    Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.$$h\nu = A_\text{вых} + E_{k\,\max}$$
  2. 2
    Работа выхода определяется материалом фотокатода, поэтому при изменении частоты падающего света она не изменяется.

Ещё 2 шага — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому4 шага в разборе
66ФИПИ E0A96C№ 17БазоваяКвантовая и ядерная физика

Изменения при альфа-распаде

Как изменятся при $\alpha$-распаде заряд ядра и число нейтронов в ядре?

  1. 1
    $\alpha$-распад сопровождается испусканием ядра атома гелия, состоящего из двух протонов и двух нейтронов.
  2. 2
    После испускания $\alpha$-частицы заряд исходного ядра уменьшается на два элементарных заряда, а число нейтронов уменьшается на два.

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
67ФИПИ E136E8№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Законы фотоэффекта

На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не меняя его частоты. Как меняются в результате этого число…

  1. 1
    При неизменной частоте увеличение интенсивности означает увеличение числа фотонов, падающих на пластинку в единицу времени. Поэтому число вылетающих фотоэлектронов увеличивается.$$N_{\text{фотоэлектронов}} \propto I$$
  2. 2
    Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется частотой света и работой выхода металла, а не интенсивностью.$$E_{\text{к max}} = h\nu - A_\text{вых}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
68ФИПИ E78BBB№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Работа выхода фотоэлектронов

При облучении фотокатода светом частотой $\nu = 8{,}0 \cdot 10^{14}\ \text{Гц}$ запирающее напряжение для фотоэлектронов равно $0{,}60\ \text{В}$. Найдите работу выхода фотоэлектронов из материала…

  1. 1
    Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется запирающим напряжением.$$h\nu = A_\text{вых} + eU_\text{зап}$$
  2. 2
    Вычислим энергию фотона в электрон-вольтах, используя $h \approx 4{,}14 \cdot 10^{-15}\ \text{эВ} \cdot \text{с}$:$$h\nu = 4{,}14 \cdot 10^{-15} \cdot 8{,}0 \cdot 10^{14} \approx 3{,}3\ \text{эВ}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
69ФИПИ EB4A08№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменение параметров фотоэффекта

Монохроматический свет с энергией фотонов $E_{\text{ф}}$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором фототок прекращается (запирающее напряжение), равно…

  1. 1
    По уравнению Эйнштейна для фотоэффекта:$$E_{\text{ф}} = A + eU_{\text{зап}}$$
  2. 2
    Работа выхода $A$ для данного металла постоянна. Поэтому при уменьшении энергии фотонов уменьшается максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и модуль запирающего напряжения.$$U_{\text{зап}} = \frac{E_{\text{ф}} - A}{e}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
70ФИПИ EBA323№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменения при фотоэффекте

Монохроматический свет с длиной волны $\lambda$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. После изменения энергии падающих фотонов модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$ уменьшился…

  1. 1
    Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется запирающим напряжением.$$E_{k\,\text{max}} = eU_{\text{зап}}$$
  2. 2
    Так как модуль запирающего напряжения уменьшился, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов также уменьшилась.$$U_{\text{зап}}\downarrow \Rightarrow E_{k\,\text{max}}\downarrow$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
71ФИПИ ECAC1C№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменения при β⁻-распаде

Как изменятся при $\beta^-$-распаде массовое число ядра и число протонов в ядре?

  1. 1
    При электронном β-распаде один нейтрон превращается в протон, электрон и антинейтрино.$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$
  2. 2
    Общее число нуклонов в ядре сохраняется, поэтому массовое число не изменяется.$$A = \text{const}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
72ФИПИ ee43D0№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Фотоэффект: частота и энергия

При исследовании зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент освещали через различные светофильтры. В первой серии опытов использовали…

  1. 1
    Фиолетовый свет имеет большую частоту, чем зелёный. Поэтому при переходе от первой серии ко второй частота падающего света уменьшается.$$\nu_{\text{зел}}<\nu_{\text{фиол}}$$
  2. 2
    Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта, при неизменной работе выхода максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов возрастает с частотой света.$$E_{\max}=h\nu-A_\text{вых}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
73ФИПИ F2E90B№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Энергия фотонов при фотоэффекте

На металлическую пластинку падает монохроматическое электромагнитное излучение, выбивающее электроны из пластинки. Работа выхода электронов из металла равна 6 эВ, а максимальная кинетическая энергия…

  1. 1
    Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.$$E_{\text{ф}} = A_\text{вых} + E_{\text{к max}}$$
  2. 2
    По условию максимальная кинетическая энергия в 3 раза меньше энергии фотона.$$E_{\text{к max}} = \frac{E_{\text{ф}}}{3}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
74ФИПИ F37670№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Переходы между энергетическими уровнями

На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какой из этих четырёх…

  1. 1
    Энергия фотона определяется разностью энергий уровней:$$h\nu = |E_\text{кон} - E_\text{нач}|$$
  2. 2
    При поглощении атом переходит на более высокий уровень. Наименьшей частоте соответствует наименьшая разность энергий; на рисунке это переход 3.

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
75ФИПИ F926FD№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Переходы между энергетическими уровнями

На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами…

  1. 1
    Энергия фотона связана с частотой и длиной волны формулой:$$E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$$
  2. 2
    При поглощении света наименьшей длины волны энергия фотона должна быть максимальной. На диаграмме максимальный переход идёт с уровня $E_0$ на уровень $E_4$, поэтому энергия фотона равна $E_4 - E_0$.

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе