Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A 1 № 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 30 страница



63. A 17 № 3393.

На ри­сун­ке пред­став­ле­ны не­сколь­ко самых ниж­них уров­ней энер­гии атома во­до­ро­да. Может ли атом, на­хо­дя­щий­ся в со­сто­я­нии по­гло­тить фотон с энер­ги­ей 1,5 эВ?

1) да, при этом атом пе­ре­хо­дит в со­сто­я­ние
2) да, при этом атом пе­ре­хо­дит в со­сто­я­ние
3) да, при этом атом иони­зу­ет­ся, рас­па­да­ясь на про­тон и элек­трон
4) нет, энер­гии фо­то­на не­до­ста­точ­но для пе­ре­хо­да атома в воз­буж­ден­ное со­сто­я­ние

64. A 17 № 3592. Урав­не­ние Эйн­штей­на для фо­то­эф­фек­та вы­ра­жа­ет собой

1) закон со­хра­не­ния им­пуль­са для па­да­ю­ще­го фо­то­на и вы­би­ва­е­мо­го им элек­тро­на
2) закон со­хра­не­ния элек­три­че­ско­го за­ря­да для па­да­ю­ще­го фо­то­на и вы­би­ва­е­мо­го элек­тро­на
3) закон со­хра­не­ния энер­гии для па­да­ю­ще­го фо­то­на и вы­би­ва­е­мо­го им элек­тро­на
4) все три пе­ре­чис­лен­ных за­ко­на для па­да­ю­ще­го фо­то­на и вы­би­ва­е­мо­го им элек­тро­на

65. A 17 № 3641.

В опыте по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та одну из пла­стин плос­ко­го кон­ден­са­то­ра об­лу­ча­ют све­том с энер­ги­ей фо­то­на 6 эВ. На­пря­же­ние между пла­сти­на­ми из­ме­ня­ют с по­мо­щью рео­ста­та, силу фо­то­то­ка в цепи из­ме­ря­ют ам­пер­мет­ром. На гра­фи­ке при­ве­де­на за­ви­си­мость фо­то­то­ка от на­пря­же­ния между пла­сти­на­ми. Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на с по­верх­но­сти ме­тал­ла, из ко­то­ро­го сде­ла­ны пла­сти­ны кон­ден­са­то­ра, равна

1) 1 эВ
2) 2 эВ
3) 3 эВ
4) 4 эВ

66. A 17 № 3642. В опыте по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та одну из пла­стин плос­ко­го кон­ден­са­то­ра об­лу­ча­ют све­том с энер­ги­ей фо­то­на 5 эВ. На­пря­же­ние между пла­сти­на­ми из­ме­ня­ют с по­мо­щью рео­ста­та, силу фо­то­то­ка в цепи из­ме­ря­ют ам­пер­мет­ром. Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на с по­верх­но­сти ме­тал­ла, из ко­то­ро­го сде­ла­ны пла­сти­ны кон­ден­са­то­ра, равна 4 эВ. На каком ри­сун­ке пра­виль­но изоб­ра­жен гра­фик за­ви­си­мо­сти фо­то­то­ка от на­пря­же­ния между пла­сти­на­ми?

 

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

67. A 17 № 3715. В таб­ли­це при­ве­де­на за­ви­си­мость мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии вы­ле­та­ю­щих из ме­тал­ла элек­тро­нов от энер­гии па­да­ю­щих на ме­талл фо­то­нов.

 

, эВ

2,4

2,8

3,3

4,0

, эВ

0,6

1,0

1,5

2,2

Опре­де­ли­те ра­бо­ту вы­хо­да для этого ме­тал­ла.

1) 4,8 эВ
2) 3,8 эВ
3) 3,0 эВ
4) 1,8 эВ

68. A 17 № 3749. По­ко­я­щий­ся атом мас­сой , из­лу­чая квант света с дли­ной волны , при­об­ре­та­ет им­пульс, рав­ный по мо­ду­лю



1)
2)
3)
4)

69. A 17 № 3799. Опыты Ре­зер­фор­да по рас­се­я­нию α-ча­стиц по­ка­за­ли, что

 

А. масса атома близ­ка к массе всех элек­тро­нов.

Б. раз­ме­ры атома близ­ки к раз­ме­рам атом­но­го ядра.

 

Какое(-ие) из утвер­жде­ний пра­виль­но(-ы)?

1) толь­ко А
2) толь­ко Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

70. A 17 № 3883. Энер­гия фо­то­на, па­да­ю­ще­го на по­верх­ность ме­тал­ли­че­ской пла­стин­ки, в 5 раз боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да элек­тро­на с по­верх­но­сти этого ме­тал­ла. От­но­ше­ние мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­на к ра­бо­те вы­хо­да равно

1) 5
2) 25
3) 4
4) 0,8

71. A 17 № 4156. Энер­гию фо­то­на в ва­ку­у­ме можно од­но­знач­но опре­де­лить по

1) ча­сто­те
2) длине волны
3) ве­ли­чи­не им­пуль­са
4) любой из трёх пе­ре­чис­лен­ных ве­ли­чин

72. A 17 № 4202. На по­верх­ность ме­тал­ла попал фотон, ха­рак­те­ри­зу­е­мый ча­сто­той , и выбил из ме­тал­ла элек­трон с ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей . Если на по­верх­ность того же ме­тал­ла попадёт фотон, ха­рак­те­ри­зу­е­мый ча­сто­той , то он

1) может вы­бить из ме­тал­ла два элек­тро­на
2) не может вы­бить из ме­тал­ла ни од­но­го элек­тро­на
3) может вы­бить из ме­тал­ла элек­трон с энер­ги­ей, боль­шей
4) может вы­бить из ме­тал­ла элек­трон с энер­ги­ей, мень­шей

73. A 17 № 4237. На по­верх­ность ме­тал­ла попал фотон, ха­рак­те­ри­зу­е­мый дли­ной волны , и выбил из ме­тал­ла элек­трон с ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей . Если на по­верх­ность того же ме­тал­ла по­па­дет фотон, ха­рак­те­ри­зу­е­мый дли­ной волны , то он

1) может вы­бить из ме­тал­ла два элек­тро­на
2) не может вы­бить из ме­тал­ла ни од­но­го элек­тро­на
3) может вы­бить из ме­тал­ла элек­трон с энер­ги­ей, боль­шей
4) может вы­бить из ме­тал­ла элек­трон с энер­ги­ей, мень­шей

74. A 17 № 4353. Атом мас­сой ис­пу­стил фотон с ча­сто­той . Этот фотон имеет энер­гию

1)
2)
3)
4)

75. A 17 № 4388. Атом мас­сой ис­пу­стил фотон c ча­сто­той . Этот фотон имеет мо­дуль им­пуль­са

1)
2)
3)
4)

76. A 17 № 4425. При экс­пе­ри­мен­таль­ном изу­че­нии фо­то­эф­фек­та по­лу­че­на за­ви­си­мость за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния от ча­сто­ты света, па­да­ю­ще­го на ме­тал­ли­че­скую пла­стин­ку. На каком ри­сун­ке пра­виль­но изоб­ра­же­на эта за­ви­си­мость?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

77. A 17 № 4460. При экс­пе­ри­мен­таль­ном изу­че­нии фо­то­эф­фек­та по­лу­че­на за­ви­си­мость за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния от волны света, па­да­ю­ще­го на ме­тал­ли­че­скую пла­стин­ку.

 

На каком ри­сун­ке пра­виль­но изоб­ра­же­на эта за­ви­си­мость?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

78. A 17 № 4495. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на схема низ­ших энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни атом на­хо­дит­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей . Со­глас­но по­сту­ла­там Бора дан­ный атом может из­лу­чать фо­то­ны с энер­ги­ей

1)
2)
3)
4)

79. A 17 № 4565. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет по­гло­ще­нию фо­то­на наи­боль­шей ча­сто­ты?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

80. A 17 № 4600. На ри­сун­ке по­ка­за­на схема низ­ших энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни атомы на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей . Со­глас­но по­сту­ла­там Бора атомы могут из­лу­чать фо­то­ны с энер­ги­ей

1) толь­ко 0,3 и 0,5 эВ
2) от 0,5 до 1,5 эВ
3) 0,3 эВ и любой, боль­шей или рав­ной 0,5 эВ
4) толь­ко 0,5 и 1,0 эВ

81. A 17 № 4635. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет из­лу­че­нию фо­то­на с наи­мень­шей энер­ги­ей?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

82. A 17 № 4670. Какое пред­став­ле­ние о стро­е­нии атома со­от­вет­ству­ет мо­де­ли атома Ре­зер­фор­да?

1) Ядро — в цен­тре атома, заряд ядра по­ло­жи­те­лен, боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на в элек­тро­нах.
2) Ядро — в цен­тре атома, заряд ядра от­ри­ца­те­лен, боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на в элек­трон­ной обо­лоч­ке.
3) Ядро — в цен­тре атома, заряд ядра по­ло­жи­те­лен, боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на в ядре.
4) Ядро — в цен­тре атома, заряд ядра от­ри­ца­те­лен, боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на в ядре.

83. A 17 № 4740. Какое пред­став­ле­ние о стро­е­нии атома верно?

 

Боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на

1) в ядре, заряд ядра от­ри­ца­те­лен
2) в элек­тро­нах, заряд элек­тро­нов от­ри­ца­те­лен
3) в ядре, заряд элек­тро­нов по­ло­жи­те­лен
4) в ядре, заряд элек­тро­нов от­ри­ца­те­лен

84. A 17 № 4880. Какое из утвер­жде­ний со­от­вет­ству­ет пла­не­тар­ной мо­де­ли атома?

1) Атом пред­став­ля­ет собой шар, за­пол­нен­ный элек­тро­на­ми, про­то­на­ми и ней­тро­на­ми в рав­ных ко­ли­че­ствах.
2) В цен­тре атома на­хо­дит­ся ядро, со­сто­я­щее из про­то­нов и элек­тро­нов. Во­круг ядра вра­ща­ют­ся ней­тро­ны. Ко­ли­че­ство ней­тро­нов равно об­ще­му ко­ли­че­ству элек­тро­нов и про­то­нов.
3) Атом со­сто­ит из по­ло­жи­тель­но за­ря­жен­ных про­то­нов и та­ко­го же числа от­ри­ца­тель­но за­ря­жен­ных элек­тро­нов.
4) В цен­тре атома на­хо­дит­ся ядро, со­сто­я­щее из про­то­нов и ней­тро­нов. Во­круг ядра вра­ща­ют­ся элек­тро­ны. Ко­ли­че­ство про­то­нов равно ко­ли­че­ству элек­тро­нов.

85. A 17 № 4950. Энер­гия фо­то­на в пер­вом пучке мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света в 2 раза мень­ше энер­гии фо­то­на во вто­ром пучке. От­но­ше­ние длин волн света в пер­вом и вто­ром пуч­ках равно

1) 1
2) 2
3)
4)

86. A 17 № 5160. Энер­гия фо­то­на в рент­ге­нов­ском де­фек­то­ско­пе в 2 раза боль­ше энер­гии фо­то­на в рент­ге­нов­ском ме­ди­цин­ском ап­па­ра­те. От­но­ше­ние ча­сто­ты элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в пер­вом пучке рент­ге­нов­ских лучей к ча­сто­те во вто­ром пучке равно

1) 1
2) 2
3)
4)

87. A 17 № 5195. Мо­дуль им­пуль­са фо­то­на в рент­ге­нов­ском де­фек­то­ско­пе 2 раза боль­ше мо­ду­ля им­пуль­са фо­то­на в рент­ге­нов­ском ме­ди­цин­ском ап­па­ра­те. От­но­ше­ние энер­гии фо­то­на в пер­вом пучке рент­ге­нов­ских лучей к энер­гии фо­то­на во вто­ром пучке равно

1) 1
2) 2
3)
4)

88. A 17 № 5265. Энер­гия фо­то­на в рент­ге­нов­ском ме­ди­цин­ском ап­па­ра­те в 2 раза мень­ше энер­гии фо­то­на в рент­ге­нов­ском де­фек­то­ско­пе. От­но­ше­ние ча­сто­ты элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний в пер­вом пучке рент­ге­нов­ских лучей к ча­сто­те во вто­ром пучке равно

1) 1
2) 2
3)
4)

89. A 17 № 5405. В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,5 эВ и стали осве­щать её све­том ча­сто­той Гц. Затем ин­тен­сив­ность па­да­ю­щей на пла­сти­ну све­то­вой волны умень­ши­ли в 2 раза, оста­вив не­из­мен­ной её ча­сто­ту. При этом мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов

1) со­хра­ни­ла своё пер­во­на­чаль­ное по­ло­жи­тель­ное зна­че­ние
2) умень­ши­лась более чем в 2 раза
3) не опре­де­ле­на, так как фо­то­элек­тро­нов не будет
4) умень­ши­лась в 2 раза

90. A 17 № 5440. В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,5 эВ и стали осве­щать её све­том ча­сто­той Гц. Затем ин­тен­сив­ность па­да­ю­ще­го на пла­сти­ну света умень­ши­ли в 2 раза, оста­вив не­из­мен­ной ча­сто­ту. В ре­зуль­та­те этого мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов

1) не из­ме­ни­лась
2) не опре­де­ле­на, так как фо­то­элек­тро­нов не будет
3) умень­ши­лась более чем в 2 раза
4) умень­ши­лась в 2 раза

91. A 17 № 5475. Набор ча­стот в ви­ди­мом свете, иду­щем от пла­нет, прак­ти­че­ски сов­па­да­ет со спек­тром из­лу­че­ния Солн­ца. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что

1) пла­не­ты со­сто­ят из тех же ве­ществ, что и Солн­це
2) пла­не­ты и Солн­це со­сто­ят из ве­ществ в оди­на­ко­вом фи­зи­че­ском со­сто­я­нии
3) ат­мо­сфе­ры пла­нет имеют такую же вы­со­кую тем­пе­ра­ту­ру, как и Солн­це
4) ви­ди­мый свет от пла­нет пред­став­ля­ет собой отражённый сол­неч­ный свет

92. A 17 № 5510. В опыте по фо­то­эф­фек­ту пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да Дж осве­ти­ли све­том ча­сто­той Гц. Затем число фо­то­нов, па­да­ю­щих на пла­сти­ну за 1 с, умень­ши­ли в 2 раза, од­но­вре­мен­но уве­ли­чив в 2 раза ча­сто­ту света. В ре­зуль­та­те этого мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов, по­ки­да­ю­щих пла­сти­ну,

1) умень­ши­лась в 2 раза
2) уве­ли­чи­лась в 2 раза
3) стала от­лич­ной от нуля
4) не опре­де­ле­на, так как фо­то­элек­тро­нов не будет

93. A 17 № 5545. Раз­ре­жен­ный межзвёздный газ имеет ли­ней­ча­тый спектр из­лу­че­ния с опре­делённым на­бо­ром длин волн. В спек­тре из­лу­че­ния звёзд, окружённых этим газом, на­блю­да­ют­ся линии по­гло­ще­ния с тем же на­бо­ром длин волн. Это сов­па­де­ние длин волн объ­яс­ня­ет­ся тем, что

1) хи­ми­че­ский со­став звёзд и межзвёзд­но­го газа оди­на­ков
2) кон­цен­тра­ция ча­стиц межзвёзд­но­го газа и газа в об­ла­ке, окру­жа­ю­щем звез­ду, одна и та же
3) длины волн из­лу­ча­е­мых и по­гло­ща­е­мых фо­то­нов опре­де­ля­ют­ся одним и тем же усло­ви­ем:
4) тем­пе­ра­ту­ра межзвёзд­но­го газа в обоих слу­ча­ях одна и та же

94. A 17 № 5615. В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да Дж и стали осве­щать её све­том ча­сто­той Гц. Затем ча­сто­ту света уве­ли­чи­ли в 2 раза, од­но­вре­мен­но уве­ли­чив в 1,5 раза число фо­то­нов, па­да­ю­щих на пла­сти­ну за 1 с. При этом мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов

1) уве­ли­чи­лась в 1,5 раза
2) уве­ли­чи­лась в 2 раза
3) уве­ли­чи­лась в 3 раза
4) не опре­де­ле­на, так как фо­то­эф­фек­та не будет

95. A 17 № 5729. Со­глас­но ги­по­те­зе, вы­дви­ну­той М. План­ком, при теп­ло­вом из­лу­че­нии

1) энер­гия ис­пус­ка­ет­ся и по­гло­ща­ет­ся не­пре­рыв­но, не­за­ви­си­мо от ча­сто­ты из­лу­че­ния
2) энер­гия ис­пус­ка­ет­ся и по­гло­ща­ет­ся пор­ци­я­ми (кван­та­ми), причём каж­дая такая пор­ция про­пор­ци­о­наль­на длине волны из­лу­че­ния
3) энер­гия ис­пус­ка­ет­ся и по­гло­ща­ет­ся пор­ци­я­ми (кван­та­ми), причём каж­дая такая пор­ция про­пор­ци­о­наль­на ча­сто­те из­лу­че­ния
4) энер­гия не ис­пус­ка­ет­ся и не по­гло­ща­ет­ся

96. A 17 № 5764. Со­глас­но од­но­му из кван­то­вых по­сту­ла­тов Н. Бора

1) из­лу­че­ние или по­гло­ще­ние энер­гии ато­мом про­ис­хо­дит не­пре­рыв­но
2) атом из­лу­ча­ет или по­гло­ща­ет энер­гию толь­ко тогда, когда элек­тро­ны на­хо­дят­ся в ста­ци­о­нар­ных со­сто­я­ни­ях
3) при пе­ре­хо­де элек­тро­на с ор­би­ты на ор­би­ту из­лу­ча­ет­ся или по­гло­ща­ет­ся квант энер­гии, рав­ный энер­гии элек­тро­на в дан­ном ста­ци­о­нар­ном со­сто­я­нии
4) при пе­ре­хо­де элек­тро­на с ор­би­ты на ор­би­ту из­лу­ча­ет­ся или по­гло­ща­ет­ся квант энер­гии, рав­ный раз­но­сти энер­гий элек­тро­на в ста­ци­о­нар­ных со­сто­я­ни­ях

 

 

1. A 18 № 2007. На ри­сун­ках А, Б и В при­ве­де­ны спек­тры из­лу­че­ния ато­мар­ных газов А и В и га­зо­вой смеси Б.

На ос­но­ва­нии ана­ли­за этих участ­ков спек­тров можно ска­зать, что смесь газа со­дер­жит

1) толь­ко газы А и В
2) газы А, В и дру­гие
3) газ А и дру­гой не­из­вест­ный газ
4) газ В и дру­гой не­из­вест­ный газ

2. A 18 № 2012. В опыте Ре­зер­фор­да -ча­сти­цы рас­се­и­ва­ют­ся

1) элек­тро­ста­ти­че­ским полем ядра атома
2) элек­трон­ной обо­лоч­кой ато­мов ми­ше­ни
3) гра­ви­та­ци­он­ным полем ядра атома
4) по­верх­но­стью ми­ше­ни

3. A 18 № 2023. На ри­сун­ке пред­став­лен фраг­мент Пе­ри­о­ди­че­ской си­сте­мы эле­мен­тов Д. И. Мен­де­ле­е­ва.

Под на­зва­ни­ем эле­мен­та при­ве­де­ны мас­со­вые числа его ос­нов­ных ста­биль­ных изо­то­пов, ниж­ний ин­декс около мас­со­во­го числа ука­зы­ва­ет (в про­цен­тах) рас­про­стра­нен­ность изо­то­па в при­ро­де. Число про­то­нов и число ней­тро­нов в ядре са­мо­го рас­про­стра­нен­но­го изо­то­па бора со­от­вет­ствен­но равно

1) 6 про­то­нов, 5 ней­тро­нов
2) 10 про­то­нов, 5 ней­тро­нов
3) 6 про­то­нов, 11 ней­тро­нов
4) 5 про­то­нов, 6 ней­тро­нов

4. A 18 № 2027. На ри­сун­ке при­ве­де­ны спектр по­гло­ще­ния раз­ре­жен­ных ато­мар­ных паров не­из­вест­но­го ве­ще­ства (в се­ре­ди­не) и спек­тры по­гло­ще­ния паров из­вест­ных эле­мен­тов (ввер­ху и внизу).

По ана­ли­зу спек­тров можно утвер­ждать, что не­из­вест­ное ве­ще­ство со­дер­жит

1) толь­ко каль­ций (Са)
2) толь­ко строн­ций (Sr)
3) каль­ций и еще какое-то не­из­вест­ное ве­ще­ство
4) строн­ций и еще какое-то не­из­вест­ное ве­ще­ство

5. A 18 № 2101. Гамма-из­лу­че­ние — это

1) поток ядер гелия
2) поток про­то­нов
3) поток элек­тро­нов
4) элек­тро­маг­нит­ные волны

6. A 18 № 2102. Атом на­трия со­дер­жит

1) 11 про­то­нов, 23 ней­тро­на и 34 элек­тро­на
2) 23 про­то­на, 11 ней­тро­нов и 11 элек­тро­нов
3) 12 про­то­нов, 11 ней­тро­нов и 12 элек­тро­нов
4) 11 про­то­нов, 12 ней­тро­нов и 11 элек­тро­нов

7. A 18 № 2106. Какие заряд Z и мас­со­вое число А будет иметь ядро эле­мен­та, по­лу­чив­ше­го­ся из ядра изо­то­па после од­но­го -рас­па­да и од­но­го элек­трон­но­го -рас­па­да?

1) ,
2) ,
3) ,
4) ,

8. A 18 № 2110. Ядро атома со­дер­жит 10 ней­тро­нов и 9 про­то­нов, во­круг него об­ра­ща­ют­ся 8 элек­тро­нов. Эта си­сте­ма ча­стиц

1) ион фтора
2) ион неона
3) атом фтора
4) атом неона

9. A 18 № 2111. В ка­ме­ре Виль­со­на, по­ме­щен­ной во внеш­нее маг­нит­ное поле таки об­ра­зом, что век­тор маг­нит­но­го поля на­прав­лен пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка на нас, были сфо­то­гра­фи­ро­ва­ны треки 2-х ча­стиц.

Какой из тре­ков может при­над­ле­жать про­то­ну?

1) толь­ко 1-й
2) толь­ко 2-й
3) 1-й и 2-й
4) ни один из при­ве­ден­ных

10. A 18 № 2112. В ка­ме­ре Виль­со­на, по­ме­щен­ной во внеш­нее маг­нит­ное поле таки об­ра­зом, что век­тор маг­нит­но­го поля на­прав­лен пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка на нас, были сфо­то­гра­фи­ро­ва­ны треки 2-х ча­стиц.

Какой из тре­ков может при­над­ле­жать элек­тро­ну?

1) толь­ко 1-й
2) толь­ко 2-й
3) 1-й и 2-й
4) ни один из при­ве­ден­ных

11. A 18 № 2113. -из­лу­че­ние — это

1) поток ядер гелия
2) поток про­то­нов
3) поток элек­тро­нов
4) элек­тро­маг­нит­ные волны

12. A 18 № 2114. Де­тек­тор ра­дио­ак­тив­ных из­лу­че­ний по­ме­щен в за­кры­тую кар­тон­ную ко­роб­ку с тол­щи­ной сте­нок . Какие из­лу­че­ния он может за­ре­ги­стри­ро­вать?

1) и
2) и
3) и
4) , ,

13. A 18 № 2115. На ри­сун­ке при­ве­де­ны фраг­мент спек­тра по­гло­ще­ния не­из­вест­но­го раз­ре­жен­но­го ато­мар­но­го газа (в се­ре­ди­не), спек­тры по­гло­ще­ния ато­мов во­до­ро­да (ввер­ху) и гелия (внизу).

В хи­ми­че­ский со­став газа вхо­дят атомы

1) толь­ко во­до­ро­да
2) толь­ко гелия
3) во­до­ро­да и гелия
4) во­до­ро­да, геля и еще ка­ко­го-то ве­ще­ства

14. A 18 № 2121. Ядро ар­го­на со­дер­жит

1) 18 про­то­нов и 40 ней­тро­нов
2) 18 про­то­нов и 22 ней­тро­на
3) 40 про­то­нов и 22 ней­тро­на
4) 40 про­то­нов и 18 ней­тро­нов

15. A 18 № 2122. На ри­сун­ках А, Б, В при­ве­де­ны спек­тры из­лу­че­ния паров строн­ция, не­из­вест­но­го об­раз­ца и каль­ция.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 102 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.026 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>