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? 28 страница



1) мень­ше 1,67
2) боль­ше 1,67
3) мень­ше 1,25
4) боль­ше 1,25

61. A 16 № 3748. На ди­фрак­ци­он­ную ре­шет­ку нор­маль­но па­да­ет плос­кая мо­но­хро­ма­ти­че­ская све­то­вая волна. На экра­не за ре­шет­кой тре­тий ди­фрак­ци­он­ный мак­си­мум на­блю­да­ет­ся под углом к на­прав­ле­нию па­де­ния волны. На каком из при­ве­ден­ных гра­фи­ков пра­виль­но по­ка­за­на за­ви­си­мость от длины волны па­да­ю­ще­го света?

 

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

62. A 16 № 3798. На по­верх­ность тон­кой про­зрач­ной плёнки нор­маль­но па­да­ет пучок бе­ло­го света. В отражённом свете плёнка окра­ше­на в зелёный цвет. При ис­поль­зо­ва­нии плёнки такой же тол­щи­ны, но с чуть бόльшим по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния её окрас­ка будет (дис­пер­си­ей пре­не­бречь)

1) пол­но­стью зелёной
2) ближе к крас­ной об­ла­сти спек­тра
3) ближе к синей об­ла­сти спек­тра
4) пол­но­стью чёрной

63. A 16 № 3882. На каком ри­сун­ке пра­виль­но по­ка­за­но вза­им­ное рас­по­ло­же­ние ди­фрак­ци­он­ной решётки Р, линзы Л и экра­на Э, при ко­то­ром можно на­блю­дать ди­фрак­цию па­рал­лель­но­го пучка света С?

 

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

64. A 16 № 4127. Оп­ти­че­ская схема пред­став­ля­ет собой ди­фрак­ци­он­ную решётку и не­да­ле­ко рас­по­ло­жен­ный па­рал­лель­но ей экран. На решётку нор­маль­но па­да­ет па­рал­лель­ный пучок ви­ди­мо­го гла­зом бе­ло­го света.

Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние, если та­ко­вое име­ет­ся.

А. Дан­ная оп­ти­че­ская схема поз­во­ля­ет на­блю­дать на экра­не набор ра­дуж­ных ди­фрак­ци­он­ных полос.

Б. Для того чтобы по­лу­чить на экра­не изоб­ра­же­ние ди­фрак­ци­он­ных мак­си­му­мов, не­об­хо­ди­мо уста­но­вить на пути све­то­во­го пучка со­би­ра­ю­щую линзу, в фо­каль­ной плос­ко­сти ко­то­рой долж­на на­хо­дить­ся ди­фрак­ци­он­ная решётка.

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

65. A 16 № 4201. Ис­точ­ник из­лу­ча­ет свет с дли­ной волны 600 нм. Ка­ко­ва ча­сто­та света, из­лу­ча­е­мо­го вто­рым ис­точ­ни­ком, если свет от этих ис­точ­ни­ков поз­во­ля­ет на­блю­дать устой­чи­вую ин­тер­фе­рен­ци­он­ную кар­ти­ну?

1) 5 1013 Гц
2) 5 1017 Гц
3) 2 1014 Гц
4) 5 1014 Гц

66. A 16 № 4236. Ис­точ­ник из­лу­ча­ет свет с ча­сто­той 6 1014 Гц. Ка­ко­ва длина волны света, из­лу­ча­е­мо­го вто­рым ис­точ­ни­ком, если свет от этих ис­точ­ни­ков поз­во­ля­ет на­блю­дать устой­чи­вую ин­тер­фе­рен­ци­он­ную кар­ти­ну?



1) 5 мкм
2) 5000 нм
3) 180 нм
4) 500 нм

67. A 16 № 4352. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны че­ты­ре ди­фрак­ци­он­ные решётки. Мак­си­маль­ный пе­ри­од имеет ди­фрак­ци­он­ная решётка под но­ме­ром

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

68. A 16 № 4387. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны че­ты­ре ди­фрак­ци­он­ные решётки. Ми­ни­маль­ный пе­ри­од имеет ди­фрак­ци­он­ная решётка под но­ме­ром

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

69. A 16 № 4424. На пло­ско­па­рал­лель­ную стек­лян­ную пла­стин­ку и стек­лян­ную приз­му па­да­ет луч бе­ло­го света (см. ри­су­нок).

Дис­пер­сия света в виде ра­дуж­ных полос на экра­не

1) будет на­блю­дать­ся толь­ко в слу­чае А
2) будет на­блю­дать­ся толь­ко в слу­чае Б
3) будет на­блю­дать­ся и в слу­чае А, и в слу­чае Б
4) не будет на­блю­дать­ся ни в слу­чае А, ни в слу­чае Б

70. A 16 № 4459. На пло­ско­па­рал­лель­ную стек­лян­ную пла­стин­ку и стек­лян­ную приз­му па­да­ет луч бе­ло­го света (см. ри­су­нок).

Дис­пер­сия света в виде ра­дуж­ных полос на экра­не

1) будет на­блю­дать­ся толь­ко в слу­чае А
2) будет на­блю­дать­ся толь­ко в слу­чае Б
3) будет на­блю­дать­ся и в слу­чае А, и в слу­чае Б
4) не будет на­блю­дать­ся ни в слу­чае А, ни в слу­чае Б

71. A 16 № 4494. Мо­но­хро­ма­ти­че­ский луч света па­да­ет по нор­ма­ли на на­хо­дя­щу­ю­ся в ва­ку­у­ме стек­лян­ную приз­му с по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния . С какой ско­ро­стью рас­про­стра­ня­ет­ся свет по вы­хо­де из приз­мы? Ско­рость света от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка в ва­ку­у­ме равна c.

1)
2)
3)
4)

72. A 16 № 4529. Пучок света па­да­ет на со­би­ра­ю­щую линзу па­рал­лель­но её глав­ной оп­ти­че­ской оси на рас­сто­я­нии h от этой оси. Линза на­хо­дит­ся в ва­ку­у­ме, её фо­кус­ное рас­сто­я­ние равно F. С какой ско­ро­стью рас­про­стра­ня­ет­ся свет за лин­зой? Ско­рость света от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка в ва­ку­у­ме равна с.

1)
2)
3)
4)

73. A 16 № 4564. На зер­ка­ло, дви­жу­ще­е­ся в ва­ку­у­ме от­но­си­тель­но инер­ци­аль­ной си­сте­мы отсчёта (ИСО) со ско­ро­стью , на­прав­лен­ной вниз (см. ри­су­нок), па­да­ет луч си­не­го света. Ка­ко­ва ско­рость света в этой ИСО после от­ра­же­ния от зер­ка­ла, если угол па­де­ния равен 60°? Ско­рость света от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка в ва­ку­у­ме равна с

1)
2)
3)
4)

74. A 16 № 4634. На зер­ка­ло, дви­жу­ще­е­ся в ва­ку­у­ме от­но­си­тель­но инер­ци­аль­ной си­сте­мы отсчёта (ИСО) со ско­ро­стью , на­прав­лен­ной вниз (см. ри­су­нок), па­да­ет луч си­не­го света. Ка­ко­ва ско­рость света в этой ИСО после от­ра­же­ния от зер­ка­ла, если угол па­де­ния равен 60°? Ско­рость света от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка в ва­ку­у­ме равна с.

1)
2)
3)
4)

75. A 16 № 4669. На зер­ка­ло, дви­жу­ще­е­ся в ва­ку­у­ме от­но­си­тель­но инер­ци­аль­ной си­сте­мы отсчёта (ИСО) со ско­ро­стью , на­прав­лен­ной впра­во (см. ри­су­нок), па­да­ет луч си­не­го света. Ка­ко­ва ско­рость света в этой ИСО после от­ра­же­ния от зер­ка­ла, если угол па­де­ния равен 60°? Ско­рость света от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка в ва­ку­у­ме равна с.

1)
2)
3)
4)

76. A 16 № 4739. Дис­пер­си­ей света объ­яс­ня­ет­ся

 

А. фи­о­ле­то­вый цвет об­лож­ки книги.

Б. фи­о­ле­то­вый цвет бе­ло­го листа из тет­ра­ди, если его рас­смат­ри­вать через цвет­ное стек­ло.

 

Верно(-ы) утвер­жде­ние(-я):

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

77. A 16 № 4774. Дис­пер­сия про­яв­ля­ет­ся в сле­ду­ю­щих яв­ле­ни­ях:

 

А. из­ме­не­ние ви­ди­мо­го цвета белой ткани при раз­гля­ды­ва­нии её через цвет­ное стек­ло.

Б. об­ра­зо­ва­ние ра­ду­ги при про­хож­де­нии света через мел­кие капли воды.

 

Верно(-ы) утвер­жде­ние(-я):

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

78. A 16 № 4809. Дис­пер­си­ей света объ­яс­ня­ет­ся

 

А. воз­ник­но­ве­ние окрас­ки под­ве­сок люст­ры из бес­цвет­но­го хру­ста­ля в за­ви­си­мо­сти от точки на­блю­де­ния.

Б. цвет под­ве­сок люст­ры, из­го­тов­лен­ных из окра­шен­но­го стек­ла.

 

Верно(-ы) утвер­жде­ние(-я):

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

79. A 16 № 4879. Ди­фрак­ци­ей света объ­яс­ня­ет­ся спек­траль­ное раз­ло­же­ние

 

А. сол­неч­но­го света приз­мой.

Б. бе­ло­го света, про­шед­ше­го сна­ча­ла малое от­вер­стие, а затем — два близ­ко рас­по­ло­жен­ных от­вер­стия.

 

Верно(-ы) утвер­жде­ние(-я):

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

80. A 16 № 4949. В клас­си­че­ском опыте Юнга по ди­фрак­ции пучок света, про­шед­ший через узкое от­вер­стие А, осве­ща­ет от­вер­стия В и С, за ко­то­ры­ми на экра­не воз­ни­ка­ет ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на (см. ри­су­нок).

 

Если умень­шить рас­сто­я­ние d вдвое, то

1) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на сме­стит­ся по экра­ну впра­во, со­хра­нив свой вид
2) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на не из­ме­нит­ся
3) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми уве­ли­чит­ся
4) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми умень­шит­ся

81. A 16 № 5159. В клас­си­че­ском опыте Юнга по ди­фрак­ции пучок света, про­шед­ший через узкое от­вер­стие А, осве­ща­ет от­вер­стия В и С, за ко­то­ры­ми на экра­не воз­ни­ка­ет ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на (см. ри­су­нок).

 

Если уве­ли­чить рас­сто­я­ние d вдвое, то

1) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми уве­ли­чит­ся
2) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми умень­шит­ся
3) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на не из­ме­нит­ся
4) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на сме­стит­ся по экра­ну влево, со­хра­нив свой вид

82. A 16 № 5194. В клас­си­че­ском опыте Юнга по ди­фрак­ции пучок света, про­шед­ший через узкое от­вер­стие А, осве­ща­ет от­вер­стия В и С, за ко­то­ры­ми на экра­не воз­ни­ка­ет ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на (см. ри­су­нок).

 

Если умень­шить рас­сто­я­ние l вдвое, то

1) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми умень­шит­ся
2) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми уве­ли­чит­ся
3) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на не из­ме­нит­ся
4) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на сме­стит­ся по экра­ну впра­во, со­хра­нив свой вид

83. A 16 № 5299. В клас­си­че­ском опыте Юнга по ди­фрак­ции пучок света, про­шед­ший через узкое от­вер­стие А, осве­ща­ет от­вер­стия В и С, за ко­то­ры­ми на экра­не воз­ни­ка­ет ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на (см. ри­су­нок).

 

Если умень­шить L вдвое, то

1) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на оста­нет­ся не­из­мен­ной
2) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми умень­шит­ся
3) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на сме­стит­ся по экра­ну, со­хра­нив свой вид
4) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми уве­ли­чит­ся

84. A 16 № 5369. Ди­фрак­ци­он­ная решётка с рас­сто­я­ни­ем между штри­ха­ми d осве­ща­ет­ся мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том. На экра­не, уста­нов­лен­ном за решёткой па­рал­лель­но ей, воз­ни­ка­ет ди­фрак­ци­он­ная кар­ти­на, со­сто­я­щая из тёмных и свет­лых вер­ти­каль­ных полос. В пер­вом опыте решётка осве­ща­ет­ся крас­ным све­том, во вто­ром — жёлтым, а в тре­тьем — синим. Ис­поль­зуя решётки с раз­лич­ны­ми d, до­би­ва­ют­ся того, чтобы рас­сто­я­ние между свет­лы­ми по­ло­са­ми во всех опы­тах стало оди­на­ко­вым. Зна­че­ния по­сто­ян­ной решётки , , в пер­вом, во вто­ром и в тре­тьем опы­тах со­от­вет­ствен­но удо­вле­тво­ря­ют усло­ви­ям

1)
2)
3)
4)

85. A 16 № 5404. Ди­фрак­ци­он­ная решётка с рас­сто­я­ни­ем между штри­ха­ми d осве­ща­ет­ся мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том. На экра­не, уста­нов­лен­ном за решёткой па­рал­лель­но ей, воз­ни­ка­ет ди­фрак­ци­он­ная кар­ти­на, со­сто­я­щая из тёмных и свет­лых вер­ти­каль­ных полос. В пер­вом опыте решётка осве­ща­ет­ся крас­ным све­том, во вто­ром — жёлтым, а в тре­тьем — фи­о­ле­то­вым. Ис­поль­зуя решётки с раз­лич­ны­ми d, до­би­ва­ют­ся того, чтобы рас­сто­я­ние между свет­лы­ми по­ло­са­ми во всех опы­тах стало оди­на­ко­вым. Зна­че­ния по­сто­ян­ной решётки в пер­вом, во вто­ром и в тре­тьем опы­тах со­от­вет­ствен­но удо­вле­тво­ря­ют усло­ви­ям

1)
2)
3)
4)

86. A 16 № 5439. Ди­фрак­ци­он­ная решётка с рас­сто­я­ни­ем между штри­ха­ми d осве­ща­ет­ся мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том. На экра­не, уста­нов­лен­ном за решёткой па­рал­лель­но ей, воз­ни­ка­ет ди­фрак­ци­он­ная кар­ти­на, со­сто­я­щая из тёмных и свет­лых вер­ти­каль­ных полос. В пер­вом опыте решётка осве­ща­ет­ся зелёным све­том, во вто­ром — синим, а в тре­тьем — фи­о­ле­то­вым. Меняя решётки, до­би­ва­ют­ся того, чтобы рас­сто­я­ние между свет­лы­ми по­ло­са­ми во всех опы­тах стало оди­на­ко­вым. Зна­че­ния по­сто­ян­ной решётки , , в пер­вом, во вто­ром и в тре­тьем опы­тах со­от­вет­ствен­но удо­вле­тво­ря­ют усло­ви­ям

1)
2)
3)
4)

87. A 16 № 5474. На экран с двумя ще­ля­ми слева па­да­ет плос­кая мо­но­хро­ма­ти­че­ская све­то­вая волна (см. ри­су­нок). Длина све­то­вой волны . Свет от щелей и , ко­то­рые можно счи­тать ко­ге­рент­ны­ми син­фаз­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми, до­сти­га­ет экра­на Э. На нём на­блю­да­ет­ся ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на. Свет­лая по­ло­са в точке А на­блю­да­ет­ся, если

1) (k — любое целое число)
2) (k — любое целое число)
3) (k — любое целое число)
4) (k — любое целое число)

88. A 16 № 5509. Ди­фрак­ци­он­ная решётка с рас­сто­я­ни­ем между штри­ха­ми d осве­ща­ет­ся мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том. На экра­не, уста­нов­лен­ном за решёткой па­рал­лель­но ей, воз­ни­ка­ет ди­фрак­ци­он­ная кар­ти­на, со­сто­я­щая из тёмных и свет­лых вер­ти­каль­ных полос. В пер­вом опыте решётка осве­ща­ет­ся жёлтым све­том, во вто­ром — зелёным, а в тре­тьем — синим. Меняя решётки, до­би­ва­ют­ся того, чтобы рас­сто­я­ние между по­ло­са­ми во всех опы­тах ста­но­ви­лось оди­на­ко­вым. Зна­че­ния по­сто­ян­ной решётки , , в пер­вом, во вто­ром и в тре­тьем опы­тах со­от­вет­ствен­но удо­вле­тво­ря­ют усло­ви­ям

1)
2)
3)
4)

89. A 16 № 5544. На две щели в экра­не слева па­да­ет плос­кая мо­но­хро­ма­ти­че­ская све­то­вая волна пер­пен­ди­ку­ляр­но экра­ну. Длина све­то­вой волны . Свет от щелей и , ко­то­рые можно счи­тать ко­ге­рент­ны­ми син­фаз­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми, до­сти­га­ет экра­на Э. На нём на­блю­да­ет­ся ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на. Тем­ная по­ло­са в точке А на­блю­да­ет­ся, если

1) (k — любое целое число)
2) (k — любое целое число)
3) (k — любое целое число)
4) (k — любое целое число)

90. A 16 № 5728.

На ри­сун­ке изоб­ражён фраг­мент ин­тер­фе­рен­ци­он­ной кар­ти­ны, по­лу­чен­ной от двух ко­ге­рент­ных ис­точ­ни­ков света. Какое(-ие) утвер­жден ие(-я) являе(-ю)тся пра­виль­ным(-и)?

А. В точку 1 све­то­вые волны от ис­точ­ни­ков при­хо­дят в одной фазе.

Б. Оп­ти­че­ская раз­ность хода лучей от ис­точ­ни­ков до точки 2 равна чётному числу по­ло­вин длины волны.

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

91. A 16 № 5763.

На ри­сун­ке изоб­ражён фраг­мент ин­тер­фе­рен­ци­он­ной кар­ти­ны, по­лу­чен­ной от двух ко­ге­рент­ных ис­точ­ни­ков света. Какое(-ие) утвер­жден ие(-я) являе(-ю)тся пра­виль­ным(-и)?

А. Оп­ти­че­ская раз­ность хода лучей от ис­точ­ни­ков до точки 1 равна чётному числу по­ло­вин длины волны.

Б. В точку 2 све­то­вые волны от ис­точ­ни­ков при­хо­дят в одной фазе.

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

 

1. A 17 № 1801. Внеш­ний фо­то­эф­фект — это яв­ле­ние

1) по­чер­не­ния фо­то­эмуль­сии под дей­стви­ем света
2) вы­ры­ва­ния элек­тро­нов с по­верх­но­сти ве­ще­ства под дей­стви­ем света
3) све­че­ния не­ко­то­рых ве­ществ в тем­но­те
4) из­лу­че­ния на­гре­то­го твер­до­го тела

2. A 17 № 1811. Си­сте­ма от­сче­та К, в ко­то­рой на­хо­дит­ся на­блю­да­тель, дви­жет­ся со ско­ро­стью вдоль пря­мой, со­еди­ня­ю­щей не­по­движ­ные ис­точ­ни­ки света и (см. ри­су­нок).

Фо­то­ны, из­лу­ча­е­мые не­по­движ­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми и , дви­жут­ся в си­сте­ме от­сче­та К со ско­ро­стью

1)
2) c
3)
4) 2 c

3. A 17 № 2001. Энер­гия фо­то­на, по­гло­щен­но­го при фо­то­эф­фек­те, равна Е. Ки­не­ти­че­ская энер­гия элек­тро­на, вы­ле­тев­ше­го с по­верх­но­сти ме­тал­ла под дей­стви­ем этого фо­то­на,

1) боль­ше E
2) равна E
3) мень­ше E
4) может быть боль­ше или мень­ше Е при раз­ных усло­ви­ях

4. A 17 № 2002. Один лазер из­лу­ча­ет мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с дли­ной волны , дру­гой — с дли­ной волны . От­но­ше­ние им­пуль­сов фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых ла­зе­ра­ми, равно:

1)
2)
3)
4)

5. A 17 № 2003. Длина волны рент­ге­нов­ско­го из­лу­че­ния равна . Во сколь­ко раз энер­гия од­но­го фо­то­на этого из­лу­че­ния пре­вос­хо­дит энер­гию фо­то­на ви­ди­мо­го света дли­ной волны ?

1) 25
2) 40
3) 2 500
4) 4 000

6. A 17 № 2004. Яв­ле­ние ин­тер­фе­рен­ции элек­тро­нов можно объ­яс­нить, ис­поль­зуя пред­став­ле­ние об элек­тро­нах как о по­то­ке ча­стиц, об­ла­да­ю­щих

1) элек­три­че­ским за­ря­дом
2) малой мас­сой
3) ма­лы­ми раз­ме­ра­ми
4) вол­но­вы­ми свой­ства­ми

7. A 17 № 2005. Какие утвер­жде­ния со­от­вет­ству­ют пла­не­тар­ной мо­де­ли атома?

1) ядро — в цен­тре атома, заряд ядра по­ло­жи­те­лен, элек­тро­ны на ор­би­тах во­круг ядра
2) ядро — в цен­тре атома, заряд от­ри­ца­те­лен, элек­тро­ны на ор­би­тах во­круг ядра
3) элек­тро­ны — в цен­тре атома, ядро об­ра­ща­ет­ся во­круг элек­тро­нов, заряд ядра по­ло­жи­те­лен
4) элек­тро­ны — в цен­тре атома, ядро об­ра­ща­ет­ся во­круг элек­тро­нов, заряд ядра от­ри­ца­те­лен

8. A 17 № 2006. На ри­сун­ке пред­став­ле­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома.

Какой из от­ме­чен­ных стрел­ка­ми пе­ре­хо­дов между энер­ге­ти­че­ски­ми уров­ня­ми со­про­вож­да­ет­ся по­гло­ще­ни­ем кван­та ми­ни­маль­ной ча­сто­ты?

1) с уров­ня 1 на уро­вень 5
2) с уров­ня 1 на уро­вень 2
3) с уров­ня 5 на уро­вень 1
4) с уров­ня 2 на уро­вень 1

9. A 17 № 2008. В каком из ука­зан­ных ниже диа­па­зо­нов элек­тро­маг­нит­но­го из­лу­че­ния энер­гия фо­то­нов имеет наи­боль­шее зна­че­ние?

1) в ин­фра­крас­ном из­лу­че­нии
2) в ви­ди­мом свете
3) в уль­тра­фи­о­ле­то­вом из­лу­че­нии
4) в рент­ге­нов­ском из­лу­че­нии

10. A 17 № 2009. Как нужно из­ме­нить длину све­то­вой волны, чтобы энер­гия фо­то­на в све­то­вом пучке умень­ши­лась в 4 раза?

1) уве­ли­чить в 4 раза
2) уве­ли­чить в 2 раза
3) умень­шить в 2 раза
4) умень­шить в 4 раза

11. A 17 № 2010. Ча­сто­та крас­но­го света при­мер­но в 2 раза мень­ше ча­сто­ты фи­о­ле­то­во­го света. Энер­гия фо­то­на крас­но­го света по от­но­ше­нию к энер­гии фо­то­на фи­о­ле­то­во­го света.

1) боль­ше при­мер­но в 4 раза
2) боль­ше при­мер­но в 2 раза
3) мень­ше при­мер­но в 4 раза
4) мень­ше при­мер­но в 2 раза

12. A 17 № 2011. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на схема воз­мож­ных зна­че­ний энер­гии ато­мов раз­ре­жен­но­го газа.

В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни атомы на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей . Воз­мож­но ис­пус­ка­ние газом фо­то­нов с энер­ги­ей

1) толь­ко Дж
2) толь­ко и Дж
3) толь­ко , и Дж
4) любой от до Дж


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.028 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>