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? 43 страница



1)
2)
3)
4) 2

20. A 25 № 3272. Две ча­сти­цы с оди­на­ко­вы­ми за­ря­да­ми и от­но­ше­ни­ем масс по­па­да­ют в од­но­род­ное маг­нит­ное поле, век­тор маг­нит­ной ин­дук­ции ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ля­рен век­то­рам ско­ро­сти ча­стиц. Ки­не­ти­че­ская энер­гия пер­вой ча­сти­цы в 2 раза боль­ше, чем у вто­рой. От­но­ше­ние ра­ди­у­сов кри­виз­ны тра­ек­то­рии пер­вой и вто­рой ча­стиц в маг­нит­ном поле равно

1)
2) 1
3) 2
4) 4

21. A 25 № 3273. Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та взяли ме­тал­ли­че­скую пла­сти­ну с ра­бо­той вы­хо­да и осве­ща­ли ее све­том ча­сто­той . Затем ча­сто­ту света умень­ши­ли в 2 раза и уве­ли­чи­ли в 3 раза число фо­то­нов, па­да­ю­щих на пла­сти­ну за 1 с. В ре­зуль­та­те число фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­та­ю­щих из пла­сти­ны за 1 с

1) умень­ши­лось до нуля
2) умень­ши­лось в 2 раза
3) уве­ли­чи­лось в 3 раза
4) не из­ме­ни­лось

22. A 25 № 3274. Две ча­сти­цы с оди­на­ко­вы­ми мас­са­ми и от­но­ше­ни­ем за­ря­дов по­па­да­ют в од­но­род­ное маг­нит­ное поле, век­тор маг­нит­ной ин­дук­ции ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ля­рен век­то­рам ско­ро­сти ча­стиц. Ки­не­ти­че­ская энер­гия пер­вой ча­сти­цы в 2 раза мень­ше, чем у вто­рой. От­но­ше­ние ра­ди­у­сов кри­виз­ны тра­ек­то­рии пер­вой и вто­рой ча­сти­цы в маг­нит­ном поле равно

1)
2)
3) 2
4)

23. A 25 № 3277. Ка­ран­даш вы­со­той 9 см рас­по­ло­жен пер­пен­ди­ку­ляр­но глав­ной оп­ти­че­ской оси тон­кой со­би­ра­ю­щей линзы на рас­сто­я­нии 50 см от линзы. Оп­ти­че­ская сила линзы 5 дптр. Вы­со­та изоб­ра­же­ния ка­ран­да­ша

1) 2 см
2) 3 см
3) 5 см
4) 6 см

24. A 25 № 3278. Игол­ка вы­со­той 3 см рас­по­ло­же­на пер­пен­ди­ку­ляр­но глав­ной оп­ти­че­ской оси тон­кой со­би­ра­ю­щей линзы на рас­сто­я­нии 40 см от линзы. Оп­ти­че­ская сила линзы 4 дптр. Вы­со­та изоб­ра­же­ния игол­ки равна

1) 2 см
2) З см
3) 5 см
4) 6 см

25. A 25 № 3281. В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии фо­то­ка­то­да мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с дли­ной волны .

 

?

Ра­бо­та вы­хо­да фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да равна . Чему равно про­пу­щен­ное в таб­ли­це зна­че­ние ?

1)
2)
3)
4)

26. A 25 № 3289. В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,5 эВ и стали осве­щать ее све­том ча­сто­ты . Затем ча­сто­ту па­да­ю­щей на пла­сти­ну све­то­вой волны умень­ши­ли в 4 раза, уве­ли­чив в 2 раза ин­тен­сив­ность све­то­во­го пучка. В ре­зуль­та­те этого число фо­то­элек­тро­нов, по­ки­да­ю­щих пла­сти­ну за 1 с,



1) оста­лось при­бли­зи­тель­но таким же
2) умень­ши­лось в 2 раза
3) ока­за­лось рав­ным нулю
4) умень­ши­лось в 4 раза

27. A 25 № 3292. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний мак­си­маль­ной энер­гии фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях длины волны па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света ( — длина волны, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).

 

Длина волны па­да­ю­ще­го света

0,5

0,25

Мак­си­маль­ная энер­гия фо­то­элек­тро­нов

-

1)
2)
3)
4)

28. A 25 № 3293. Две ча­сти­цы с оди­на­ко­вы­ми за­ря­да­ми и отноше­ни­ем масс вле­те­ли в од­но­род­ные маг­нит­ные поля, век­то­ры маг­нит­ной ин­дук­ции ко­то­рых пер­пен­ди­ку­ляр­ны их ско­ро­стям: пер­вая — в поле с ин­дук­ци­ей , вто­рая — в поле с ин­дук­ци­ей . Най­ди­те от­но­ше­ние ра­ди­у­сов тра­ек­то­рий ча­стиц , если их ско­ро­сти оди­на­ко­вы, а от­но­ше­ние мо­ду­лей ин­дук­ции .

1) 1
2) 2
3) 8
4) 4

29. A 25 № 3294. Один из спо­со­бов из­ме­ре­ния по­сто­ян­ной План­ка ос­но­ван на опре­де­ле­нии мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов с по­мо­щью из­ме­ре­ния за­дер­жи­ва­ю­ще­го на­пря­же­ния. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов.

 

За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В

0,4

0,9

Ча­сто­та света

5,5

6,9

По­сто­ян­ная План­ка по ре­зуль­та­там этого экс­пе­ри­мен­та равна

1)
2)
3)
4)

30. A 25 № 3352. В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии фо­то­ка­то­да мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с дли­ной волны .

 

 

Чему равна ра­бо­та вы­хо­да фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да?

1)
2)
3)
4)

31. A 25 № 3420. Ди­фрак­ци­он­ная ре­шет­ка с пе­ри­о­дом м рас­по­ло­же­на па­рал­лель­но экра­ну на рас­сто­я­нии 1,8 м от него. Между ре­шет­кой и экра­ном вплот­ную к ре­шет­ке рас­по­ло­же­на линза, ко­то­рая фо­ку­си­ру­ет свет, про­хо­дя­щий через ре­шет­ку, на экра­не. Ка­ко­го по­ряд­ка мак­си­мум в спек­тре будет на­блю­дать­ся на экра­не на рас­сто­я­нии 21 см от цен­тра ди­фрак­ци­он­ной кар­ти­ны при осве­ще­нии ре­шет­ки нор­маль­но па­да­ю­щим пуч­ком света дли­ной волны 580 нм? Угол от­кло­не­ния лучей ре­шет­кой счи­тать малым, так что .

1) 1
2) 2
3) 7
4) 4

32. A 25 № 3423. В иде­аль­ном ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. В таб­ли­це по­ка­за­но, как из­ме­нял­ся заряд кон­ден­са­то­ра в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре с те­че­ни­ем вре­ме­ни.

 

с

                   

Кл

 

1,42

 

-1,42

-2

-1,42

 

1,42

 

1,42

Вы­чис­ли­те по этим дан­ным при­мер­ное зна­че­ние мак­си­маль­ной силы тока в ка­туш­ке.

1) 1,6 мА
2) 2 мА
3) 3,2 мА
4) 6,2 мА

33. A 25 № 3427. В не­ко­то­рых опы­тах по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. На­пря­же­ние, при ко­то­ром поле оста­нав­ли­ва­ет и воз­вра­ща­ет назад все фо­то­элек­тро­ны, на­зва­ли за­дер­жи­ва­ю­щим на­пря­же­ни­ем.

В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов при осве­ще­нии одной и той же пла­сти­ны.

За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В

0,4

0,6

Ча­сто­та Гц

5,5

6,1

По­сто­ян­ная План­ка по ре­зуль­та­там этого экс­пе­ри­мен­та равна.

Вы­бе­ри­те наи­бо­лее близ­кий ва­ри­ант от­ве­та из пред­ло­жен­ных

1)
2)
3)
4)

34. A 25 № 3428. Крас­ная гра­ни­ца фо­то­эф­фек­та ис­сле­ду­е­мо­го ме­тал­ла со­от­вет­ству­ет длине волны нм. При осве­ще­нии этого ме­тал­ла све­том дли­ной волны мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия вы­би­тых из него фо­то­элек­тро­нов в 3 раза мень­ше энер­гии па­да­ю­ще­го света. Ка­ко­ва длина волны па­да­ю­ще­го света?

1) 133 нм
2) 300 нм
3) 400 нм
4) 1200 нм

35. A 25 № 3440. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния для фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях ча­сто­ты па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света ( — ча­сто­та, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).

Ча­сто­та па­да­ю­ще­го света

За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние

 

Какое зна­че­ние за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния про­пу­ще­но в таб­ли­це?

1)
2)
3)
4)

36. A 25 № 3444. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния для фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях ча­сто­ты па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света ( — ча­сто­та, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).

Ча­сто­та па­да­ю­ще­го света

 

За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние

Какое зна­че­ние ча­сто­ты про­пу­ще­но в таб­ли­це?

1)
2)
3)
4)

37. A 25 № 3446. Две ча­сти­цы с от­но­ше­ни­ем за­ря­дов и от­но­ше­ни­ем масс дви­жут­ся в од­но­род­ном элек­три­че­ском поле. На­чаль­ная ско­рость у обеих ча­стиц равна нулю. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние ки­не­ти­че­ских энер­гий этих ча­стиц спу­стя одно и то же время после на­ча­ла дви­же­ния.

1) 1
2) 2
3) 8
4) 4

38. A 25 № 3448. Два иона с от­но­ше­ни­ем за­ря­дов и от­но­ше­ни­ем масс дви­жут­ся в од­но­род­ном элек­три­че­ском поле. На­чаль­ная ско­рость у обоих ионов равна нулю. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние ки­не­ти­че­ских энер­гий этих ионов спу­стя одно и то же время после на­ча­ла дви­же­ния.

1) 3/2
2) 6
3) 12
4) 18

39. A 25 № 3450. Ем­кость кон­ден­са­то­ра в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре равна 50 мкФ. За­ви­си­мость силы тока в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни имеет вид: , где а = 1,5 А и . Най­ди­те ам­пли­ту­ду ко­ле­ба­ний на­пря­же­ния на кон­ден­са­то­ре.

1)
2) 10 В
3) 60 В
4) 750 В

40. A 25 № 3452. Ем­кость кон­ден­са­то­ра в ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре равна 50 мкФ. За­ви­си­мость на­пря­же­ния на кон­ден­са­то­ре от вре­ме­ни имеет вид: где а = 60 B и . Опре­де­ли­те мак­си­маль­ное зна­че­ние силы тока в кон­ту­ре.

1)
2)
3) 1,5 A
4)

41. A 25 № 3723. Энер­гия иони­за­ции атома кис­ло­ро­да равна 14 эВ. Най­ди­те мак­си­маль­ную длину волны света, ко­то­рая может вы­звать иони­за­цию атома кис­ло­ро­да.

 

Спра­воч­ные дан­ные: по­сто­ян­ная План­ка , .

1) 3,4 нм
2) 8,8 нм
3) 34 нм
4) 88 нм

42. A 25 № 3758.

Пря­мой про­вод­ник дли­ной 0,5 м дви­жет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью 0,8 м/с пер­пен­ди­ку­ляр­но ли­ни­ям ин­дук­ции од­но­род­но­го маг­нит­но­го поля с ин­дук­ци­ей 0,2 Тл. Чему равна раз­ность по­тен­ци­а­лов между кон­ца­ми этого про­вод­ни­ка?

1) 0,08 В
2) 0,125 В
3) 0,5 В
4) 2 В

43. A 25 № 3807. В двух иде­аль­ных ко­ле­ба­тель­ных кон­ту­рах про­ис­хо­дят не­за­ту­ха­ю­щие элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Во вто­ром кон­ту­ре ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний силы тока в 2 раза мень­ше, а мак­си­маль­ное зна­че­ние за­ря­да в 6 раз мень­ше, чем в пер­вом кон­ту­ре. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние ча­сто­ты ко­ле­ба­ний в пер­вом кон­ту­ре к ча­сто­те ко­ле­ба­ний во вто­ром.

1)
2)
3) 3
4) 12

44. A 25 № 3891. Иде­аль­ный элек­тро­маг­нит­ный ко­ле­ба­тель­ный кон­тур со­сто­ит из кон­ден­са­то­ра ем­ко­стью 20 мкФ и ка­туш­ки ин­дук­тив­но­сти. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни кон­ден­са­тор за­ря­жен до на­пря­же­ния 4 В, ток через ка­туш­ку не течет. В мо­мент вре­ме­ни, когда на­пря­же­ние на кон­ден­са­то­ре ста­нет рав­ным 2 В, энер­гия маг­нит­но­го поля ка­туш­ки будет равна

1) 0,12 мДж
2) 120 Дж
3) 20 Дж
4) 40 мкДж

45. A 25 № 4101. Пред­мет рас­по­ло­жен на рас­сто­я­нии 9 см от со­би­ра­ю­щей линзы с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем 6 см. Линзу за­ме­ни­ли на дру­гую со­би­ра­ю­щую линзу с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем 8 см. На каком рас­сто­я­нии от новой линзы нужно рас­по­ло­жить пред­мет для того, чтобы уве­ли­че­ния в обоих слу­ча­ях были оди­на­ко­вы­ми?

1) 12 см
2) 3 см
3) 2 см
4) 1 см

46. A 25 № 4136. Две оди­на­ко­вые зву­ко­вые волны ча­сто­той 1 кГц рас­про­стра­ня­ют­ся нав­стре­чу друг другу. Рас­сто­я­ние между ис­точ­ни­ка­ми волн очень ве­ли­ко. В точ­ках А и В, рас­по­ло­жен­ных на рас­сто­я­нии 99 см друг от друга, ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний ми­ни­маль­на. На каком рас­сто­я­нии от точки А на­хо­дят­ся бли­жай­шие к ней точки, в ко­то­рой ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний также ми­ни­маль­на? Ско­рость звука в воз­ду­хе 330 м/с.

1) 16,5 см
2) 66 см
3) 33 см
4) 3 мм

47. A 25 № 4210. Кол­лек­ци­о­нер раз­гля­ды­ва­ет при по­мо­щи лупы эле­мент марки и видит его мни­мое изоб­ра­же­ние, уве­ли­чен­ное в 5 раз. Рас­смат­ри­ва­е­мый эле­мент рас­по­ло­жен на рас­сто­я­нии 8 мм от лупы. На каком рас­сто­я­нии от линзы на­хо­дит­ся его изоб­ра­же­ние?

1) 1,6 мм
2) 40 мм
3) 32 мм
4) 48 мм

48. A 25 № 4245. Кол­лек­ци­о­нер раз­гля­ды­ва­ет при по­мо­щи лупы эле­мент марки, име­ю­щий раз­мер 0,2 мм, и видит его мни­мое изоб­ра­же­ние, уве­ли­чен­ное до 1,2 мм. Рас­смат­ри­ва­е­мый эле­мент рас­по­ло­жен на рас­сто­я­нии 7 мм от лупы. На каком рас­сто­я­нии от лупы на­хо­дит­ся изоб­ра­же­ние?

1) 7 мм
2) 9,8 мм
3) 35 мм
4) 42 мм

49. A 25 № 4361. В про­бир­ке со­дер­жат­ся атомы ра­дио­ак­тив­ных изо­то­пов кис­ло­ро­да и азота. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер кис­ло­ро­да 124 с, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер азота 10 мин. Через 30 мин. число ато­мов кис­ло­ро­да и азота срав­ня­лось. Во сколь­ко раз вна­ча­ле число ато­мов кис­ло­ро­да пре­вы­ша­ло число ато­мов азота?

1) 2930 раз
2) 1,2 раза
3) 4,8 раза
4) 14,5 раза

50. A 25 № 4396. В про­бир­ке со­дер­жат­ся атомы ра­дио­ак­тив­ных изо­то­пов ва­на­дия и хрома. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ва­на­дия 16,1 суток, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер хрома 27,8 суток. Через 80 суток число ато­мов ва­на­дия и хрома срав­ня­лось. Во сколь­ко раз вна­ча­ле число ато­мов ва­на­дия пре­вы­ша­ло число ато­мов хрома?

1) 4,3 раза
2) 1,7 раза
3) 5 раз
4) 2,9 раза

51. A 25 № 4433. Элек­трон дви­жет­ся по окруж­но­сти в од­но­род­ном маг­нит­ном поле с ин­дук­ци­ей 6 мкТл. Пе­ри­од об­ра­ще­ния элек­тро­на равен

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

52. A 25 № 4468. Элек­трон дви­жет­ся по окруж­но­сти в од­но­род­ном маг­нит­ном поле с ин­дук­ци­ей 6 мкТл. Уг­ло­вая ско­рость элек­тро­на равна

1) рад/c
2) рад/c
3) рад/c
4) рад/c

53. A 25 № 4503. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 5 эВ фо­то­элек­тро­ны. Энер­гия фо­то­нов в 1,5 раза боль­ше мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов?

1) 5 эВ
2) 15 эВ
3) 30 эВ
4) 10 эВ

54. A 25 № 4573. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых 10 эВ. Энер­гия фо­то­нов в 3 раза боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да. Ка­ко­ва ра­бо­та вы­хо­да?

1) 15 эВ
2) 5 эВ
3) 10 эВ
4) 30 эВ

55. A 25 № 4608. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых 10 эВ. Энер­гия фо­то­нов в 3 раза боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да фо­то­элек­тро­нов. Ка­ко­ва энер­гия фо­то­нов?

1) 5 эВ
2) 15 эВ
3) 30 эВ
4) 10 эВ

56. A 25 № 4643. Поток фо­то­нов вы­би­ва­ет фо­то­элек­тро­ны из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 5 эВ. Энер­гия фо­то­нов в 1,5 раза боль­ше мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов. Ка­ко­ва энер­гия фо­то­нов?

1) 15 эВ
2) 5 эВ
3) 10 эВ
4) 30 эВ

57. A 25 № 4748. Две ча­сти­цы, име­ю­щие от­но­ше­ние за­ря­дов , вле­те­ли в од­но­род­ное маг­нит­ное поле пер­пен­ди­ку­ляр­но его ли­ни­ям ин­дук­ции и дви­жут­ся по окруж­но­стям. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние масс этих ча­стиц, если от­но­ше­ние пе­ри­о­дов об­ра­ще­ния этих ча­стиц .

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

58. A 25 № 4783. Две ча­сти­цы, име­ю­щие от­но­ше­ние за­ря­дов и от­но­ше­ние масс , вле­те­ли в од­но­род­ное маг­нит­ное поле пер­пен­ди­ку­ляр­но его ли­ни­ям ин­дук­ции и дви­жут­ся по окруж­но­стям. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние пе­ри­о­дов об­ра­ще­ния этих ча­стиц .

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

59. A 25 № 4818. Две ча­сти­цы, име­ю­щие от­но­ше­ние за­ря­дов и от­но­ше­ние масс , вле­те­ли в од­но­род­ное маг­нит­ное поле пер­пен­ди­ку­ляр­но его ли­ни­ям ин­дук­ции и дви­жут­ся по окруж­но­стям с от­но­ше­ни­ем ра­ди­у­сов . Опре­де­ли­те от­но­ше­ние ско­ро­стей этих ча­стиц.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.024 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>