На установке, представленной на фотографиях (рисунок а — общий вид, рисунок б — фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в…
- 1
Синий свет имеет большую частоту, чем жёлтый, поэтому при переходе от первой серии ко второй частота падающего света увеличивается.$$\nu_{\text{синего}} > \nu_{\text{жёлтого}}$$
- 2
Работа выхода зависит от материала металла фотоэлемента. Материал фотоэлемента при смене светофильтра не изменяется, поэтому работа выхода остаётся прежней.$$A_{\text{вых}} = \text{const}$$
При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент поочерёдно освещался через разные светофильтры. В первой серии опытов использовался…
- 1
Зелёный свет имеет большую длину волны, чем синий, поэтому при переходе от первой серии ко второй длина световой волны увеличивается.$$\lambda_{\text{зел}} > \lambda_{\text{син}}$$
- 2
Энергия фотона обратно пропорциональна длине волны. Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта, при увеличении длины волны максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов уменьшается.$$E_{\text{к max}} = \dfrac{hc}{\lambda} - A_{\text{вых}}$$
Ядро испытывает $\alpha$-распад. Как меняются при этом число нейтронов в ядре и заряд ядра?
- 1
При альфа-распаде ядро испускает $\alpha$-частицу, состоящую из двух протонов и двух нейтронов.$$^{4}_{2}\mathrm{He}=2p+2n$$
- 2
Число нейтронов в исходном ядре уменьшается на два.
Ещё 1 шаг — в полном решении
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. $E$ — энергия фотона; $h$ — постоянная Планка; $p$ — импульс фотона.
- 1
Свяжем длину волны фотона с его импульсом.$$p = \dfrac{h}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \dfrac{h}{p}$$
- 2
Свяжем частоту фотона с его энергией.$$E = h\nu \Rightarrow \nu = \dfrac{E}{h}$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
В ядерном реакторе цепочка ядерных реакций начинается с захвата ядром нейтрона. Как изменятся при захвате нейтрона заряд ядра и число нуклонов в ядре?
- 1
Нейтрон электрически нейтрален, поэтому при его захвате заряд ядра не изменяется.$$q_n = 0$$
- 2
Захваченный нейтрон входит в состав ядра, поэтому число нуклонов увеличивается на один.$$A' = A + 1$$
При исследовании зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент освещали через различные светофильтры. В первой серии опытов использовали…
- 1
Ультрафиолетовое излучение имеет меньшую длину волны, чем синее. Поэтому при переходе к синему свету длина волны увеличивается.$$\lambda_\text{синего} > \lambda_\text{УФ}$$
- 2
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется уравнением Эйнштейна для фотоэффекта.$$E_{k\,\max} = \dfrac{hc}{\lambda} - A_\text{вых}$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какой из этих переходов…
- 1
Энергия кванта света определяется разностью энергий уровней:$$h\nu = |E_2-E_1|$$
- 2
Поглощению соответствует переход вверх. Среди таких переходов наименьшая разность энергий указана стрелкой 3, поэтому для позиции А выбираем 3.$$\nu_{\text{погл.}}=\frac{\Delta E}{h}$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
Монохроматический свет с энергией фотонов $E_{\text{ф}}$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Как изменятся длина волны $\lambda$ падающего света и длина волны $\lambda_{\text{кр}}$…
- 1
Энергия фотона связана с длиной волны падающего света соотношением:$$E_{\text{ф}} = \dfrac{hc}{\lambda}$$
- 2
При уменьшении энергии фотонов длина волны падающего света увеличивается.$$E_{\text{ф}} \downarrow \Rightarrow \lambda \uparrow$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами…
- 1
Энергия фотона определяется формулой $E = \dfrac{hc}{\lambda}$. Поэтому фотону с наименьшей длиной волны соответствует наибольшая энергия перехода.
- 2
Для поглощения выбирается переход с наибольшей разностью энергий, отмеченный на диаграмме: от $E_0$ до $E_3$.$$E_{\text{погл}} = E_3 - E_0$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
На рисунке изображена упрощённая диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какие из этих переходов связаны с…
- 1
Энергия фотона связана с длиной волны соотношением: чем больше энергия фотона, тем меньше его длина волны.$$\lambda = \dfrac{hc}{\Delta E}$$
- 2
При поглощении атом переходит на более высокий энергетический уровень. Из двух переходов $E_0 \to E_1$ и $E_0 \to E_2$ меньшей разности энергий соответствует переход $E_0 \to E_1$, поэтому его длина волны максимальна.
Ещё 1 шаг — в полном решении
На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Определите переход…
- 1
Энергия поглощённого или испущенного фотона равна разности энергий уровней.$$E_\gamma = |E_2 - E_1| = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$$
- 2
При поглощении фотона атом переходит на более высокий уровень. Наибольшей длине волны соответствует наименьшая энергия фотона, то есть наименьшая разность уровней. Это переход 1.
Ещё 1 шаг — в полном решении
На установке, представленной на фотографиях (рисунок а — общий вид, рисунок б — фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в…
- 1
При переходе от красного света к жёлтому длина волны увеличивается: длина волны жёлтого света больше длины волны красного.$$\lambda_{\text{жёлт}} > \lambda_{\text{красн}}$$
- 2
Из соотношения $c = \lambda\nu$ следует, что при увеличении длины волны частота уменьшается.$$\nu_{\text{жёлт}} < \nu_{\text{красн}}$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Определите переход…
- 1
При переходе атома между энергетическими уровнями энергия фотона равна разности энергий этих уровней.$$h\nu = \Delta E$$
- 2
При поглощении света атом переходит на более высокий энергетический уровень. Наименьшей частоте соответствует наименьшая разность энергий; на диаграмме это переход 3.$$\nu_{\text{погл}} = \dfrac{\Delta E}{h}$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
На металлическую пластинку (катод) установки для исследования фотоэффекта направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно уменьшают, не меняя его длины…
- 1
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется уравнением Эйнштейна для фотоэффекта.$$h\nu = A_\text{вых} + E_{k\,\max}$$
- 2
Длина волны света не изменяется, следовательно, не изменяется и его частота \(\nu = c/\lambda\). Поэтому максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов остаётся прежней.$$E_{k\,\max} = h\nu - A_\text{вых} = \mathrm{const}$$
Ещё 1 шаг — в полном решении
При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий…
- 1
Синий свет имеет меньшую длину волны, чем жёлтый, поэтому его частота больше. При переходе от синего света к жёлтому частота уменьшается.$$\nu = \dfrac{c}{\lambda}$$
- 2
Работа выхода зависит от материала поверхности фотоэлемента, а не от частоты падающего света. Материал фотоэлемента не изменяется, поэтому работа выхода остаётся прежней.$$A_{\text{вых}} = \text{const}$$
Монохроматический свет с энергией фотонов $E_{\text{ф}}$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором фототок прекращается, равно $U_{\text{зап}}$. Как…
- 1
Энергия фотона обратно пропорциональна длине волны:$$E_{\text{ф}} = \dfrac{hc}{\lambda}$$
- 2
Если энергия фотонов увеличивается, длина волны уменьшается.
Ещё 2 шага — в полном решении
В лабораторной работе ученики изучают зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода, от частоты падающего света. В опытах наблюдается явление фотоэффекта…
- 1
Энергия фотона определяется частотой падающего света:$$E = h\nu$$
- 2
При увеличении частоты $\nu$ энергия каждого фотона увеличивается.
Ещё 2 шага — в полном решении
В лабораторной работе изучают зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода, от длины волны падающего света. В опытах наблюдают явление фотоэффекта и измеряют…
- 1
Энергия фотона связана с длиной волны падающего света формулой:$$E = \dfrac{hc}{\lambda}$$
- 2
При увеличении длины волны падающего света энергия фотона уменьшается.
Ещё 1 шаг — в полном решении
Во время лабораторной работы ученики изучают зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вылетающих с фотокатода, от частоты падающего света. В опытах наблюдают явление фотоэффекта…
- 1
Энергия фотона определяется частотой падающего света.$$E_\text{ф} = h\nu$$
- 2
При уменьшении частоты энергия фотона уменьшается.
Ещё 1 шаг — в полном решении
Установите соответствие между видами радиоактивного распада и уравнениями, описывающими этот процесс.
- 1
При альфа-распаде ядро испускает альфа-частицу — ядро гелия $^{4}_{2}\mathrm{He}$.$$^{A}_{Z}X\rightarrow{}^{A-4}_{Z-2}Y+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$$
- 2
Уравнению альфа-распада соответствует уравнение 3: $^{227}_{89}\mathrm{Ac}\rightarrow{}^{223}_{87}\mathrm{Fr}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$.
Ещё 1 шаг — в полном решении