ЕГЭ · физика · решения с ответами

Физика ЕГЭ — решения заданий ФИПИ с ответами

Все задачи предмета из открытого банка ФИПИ с ответами и началом разбора. Решения по отдельной теме или номеру задания — в панели слева.

Задания без решений
2 304
решений с ответами
14
тем в предмете
29
номеров бланка
116
страниц списка
1461ФИПИ BE27DA№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Переходы между уровнями энергии

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

  1. 1
    Энергия фотона при переходе между уровнями определяется разностью энергий этих уровней.$$h\nu = |E_{\text{верх}} - E_{\text{низ}}|$$
  2. 2
    При поглощении атом переходит на более высокий энергетический уровень. Наибольшая разность энергий соответствует переходу 4, поэтому он связан с поглощением фотона наибольшей частоты.$$\nu_{\max} \leftrightarrow \Delta E_{\max}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
1462ФИПИ Be82c1№ 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 при поглощении или испускании равна разности энергий соответствующих уровней:$$E_{\gamma}=|E_i-E_f|=h\nu=\dfrac{hc}{\lambda}$$
  2. 2
    При поглощении света наибольшей длины волны энергия фотона должна быть наименьшей. Среди показанных переходов поглощению с наименьшей энергией соответствует переход с энергией $E_2-E_0$.

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
1463ФИПИ C06E62№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Фотоэффект и длина волны

На установке, представленной на фотографиях (рисунок а — общий вид; рисунок б — фотоэлемент), исследовали зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для…

  1. 1
    Зелёный свет имеет большую частоту, чем жёлтый.$$\nu_{\text{зел}} > \nu_{\text{жёлт}}$$
  2. 2
    Из соотношения между длиной волны и частотой следует, что при увеличении частоты длина волны уменьшается.$$\lambda = \dfrac{c}{\nu}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
1464ФИПИ C1C98B№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменение параметров фотонов

Интенсивность монохроматического светового пучка, освещающего фотокатод, плавно увеличивают, не меняя частоты света. Как изменяются при этом количество фотонов, падающих на поверхность фотокатода в…

  1. 1
    Интенсивность светового пучка при постоянной частоте пропорциональна числу фотонов, падающих на фотокатод в единицу времени. Поэтому количество фотонов увеличивается.$$I \sim N$$
  2. 2
    Скорость фотона в вакууме равна скорости света и не зависит от интенсивности светового пучка.$$v = c = \mathrm{const}$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
1465ФИПИ C49040№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменения при β⁻-распаде

Как изменятся при $\beta^-$-распаде массовое число ядра и его заряд?

  1. 1
    При $\beta^-$-распаде один нейтрон в ядре превращается в протон с испусканием электрона.$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$
  2. 2
    Общее число нуклонов в ядре не изменяется, поэтому массовое число остаётся прежним.$$A' = A$$

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
1466ФИПИ C573F4№ 17ПовышеннаяКвантовая и ядерная физика

Изменение ядра при позитронном распаде

Ядро испытывает позитронный распад, в результате которого образуется позитрон $^{0}_{+1}\mathrm{e}$. Как при этом изменяются массовое число ядра и число протонов в ядре?

  1. 1
    При позитронном распаде один протон превращается в нейтрон. Общее число нуклонов в ядре при этом сохраняется.$$p \rightarrow n + ^{0}_{+1}\mathrm{e}$$
  2. 2
    Массовое число равно общему числу протонов и нейтронов, поэтому оно не изменяется.

Ещё 1 шаг — в полном решении

Решение полностьюОтветРешать самому3 шага в разборе
1467ФИПИ 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
1468ФИПИ 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
1469ФИПИ 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
1470ФИПИ 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
1471ФИПИ 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

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
1473ФИПИ 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
1474ФИПИ 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
1475ФИПИ 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
1476ФИПИ 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
1477ФИПИ 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
1478ФИПИ 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
1479ФИПИ 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
1480ФИПИ 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