|
|
|
|
|
Расчетные задачи. КИМ ЕГЭ
1 часть |
|
№
15.101.

|
При облучении алюминиевой пластины фотоэффект начинается
при наименьшей частоте 1,03 ПГц. Найти работу выхода
электронов из алюминия.
Решение:
Ответ: ____________ эВ. |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.102.

Металлическую пластину освещают светом с энергией
фотонов 6,2 эВ. Работа выхода для металла пластины равна
2,5 эВ. Какова максимальная энергия образовавшихся
фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: ____________ эВ.
|
|
111 |
|
|
|
№
15.103.

|
Длинноволновая (красная) граница фотоэффекта для
меди 282 нм. Найти работу выхода электронов из
меди
Решение:
Ответ: ____________ эВ. |
|
|
|
111 |
|
|
|
№
15.104.

Один лазер излучает монохроматический
свет с длиной волны λ1 = 300 нм,
другой — с длиной волны λ2 = 700 нм.
Каково отношение импульсов Р1/Р2
фотонов, излучаемых лазерами? (Ответ округлите до
десятых.)
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№
15.105.

Атом испустил фотон с энергией
6·10-18
Дж. На сколько уменьшится импульс атома?
Решение:
Ответ: ____________ кгм/с . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.106.

Модуль импульса фотона в первом пучке
света в 2 раза больше, чем во втором пучке. Каково
отношение частоты света первого пучка к частоте второго?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.107.

Покоящийся атом поглотил фотон с энергией
1,2·10-17
Дж. Чему равен импульс атома после
поглощения?
|
Решение:
Ответ: ____________ кгм/с . |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.108.

Энергия фотона в первом пучке
монохроматического света в 2 раза меньше энергии фотона
во втором пучке. Каково отношение длин волн света в
первом и втором пучках
λ1/λ2?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.109.

Энергия фотона в рентгеновском
дефектоскопе в 2 раза больше энергии фотона в
рентгеновском медицинском аппарате. Каково отношение
частоты электромагнитных колебаний в первом пучке
рентгеновских лучей к частоте во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.110.

Модуль импульса фотона в первом пучке
света в 2 раза больше модуля импульса фотона во втором
пучке. Каково отношение длины волны в первом пучке света
к длине волны во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.111.

Модуль импульса фотона в рентгеновском
дефектоскопе 2 раза больше модуля импульса фотона в
рентгеновском медицинском аппарате. Каково отношение
энергии фотона в первом пучке рентгеновских лучей к
энергии фотона во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.112.

Энергия фотона в рентгеновском
медицинском аппарате в 2 раза меньше энергии фотона в
рентгеновском дефектоскопе. Каково отношение частоты
электромагнитных колебаний в первом пучке рентгеновских
лучей к частоте во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.113.

Один лазер излучает монохроматический
свет с длиной волны λ1 = 700 нм,
другой — с длиной волны λ2 = 350 нм.
Чему равно отношение импульсов Р1/Р2
фотонов, излучаемых лазерами?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.114.

В вакууме распространяются два
параллельных пучка света. Свет первого пучка
характеризуется длиной волны 300 нм, а свет
второго пучка — частотой 0,5·1015
Гц. Во сколько раз отличается энергия фотона
из первого пучка от энергии фотона из второго пучка?
Скорость света принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
111 |
|
|
|
№ 15.115.

|
Зеленый свет (λ =
550 нм) переходит из воздуха в стекло с
показателем преломления 1,5. Определите
отношение энергии фотона в воздухе к его энергии
в стекле.
Решение:
Ответ: ____________
. |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.116.

|
В вакууме распространяются две
монохроматические электромагнитные волны. Энергия фотона
первой волны в 2 раза больше энергии фотона второй
волны. Определите отношение
λ1/λ2
длин этих электромагнитных волн.
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
№ 15.117.

|
Модуль импульса первого фотона равен 1,32 · 10-28
кг·м/c, что на 9,48 · 10-28 кг·м/c
меньше, чем модуль импульса второго фотона.
Найдите отношение энергий E2/E1
второго и первого фотонов. Ответ округлите до
десятых долей.
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
№ 15.118.

|
Два источника излучают свет с частотами ν1
и ν2. Найдите отношение ν1/ν2
если отношение импульсов фотонов этих излучений
Р1/Р2=2.
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
№ 15.119.

В вакууме распространяются два параллельных пучка света.
Свет первого пучка характеризуется длиной волны
600 нм, а свет второго пучка — частотой
1015 Гц.
Во сколько раз отличается энергия фотона из второго
пучка от энергии фотона из первого пучка? Скорость света
принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: ____________
. |
|
111 |
|
|
|
№ 15.120.

|
Энергия первого фотона равна 3,97
· 10-19 Дж, что на 1,13 · 10-19
Дж больше, чем энергия второго фотона. Найдите
отношение p1/p2
модулей импульсов первого и второго фотонов.
Ответ округлите до десятых долей.
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
№ 15.121.
|
Частоты фотонов двух пучков света связаны
равенством ν2 = 2ν1. Определите
отношение модулей импульсов фотонов p2/p1.
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
№ 15.122.

Модуль импульса фотона красного
света в 2 раза меньше модуля импульса фотона
фиолетового света. Найдите отношение длины волны
фотона фиолетового цвета к длине волны фотона
красного цвета.
Решение:
Ответ: ____________ |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.123.

Сколько миллиардов
фотонов с частотой 1020 Гц должна
поглотить пылинка массой 22 мкг для того, чтобы
приобрести скорость 1 мм/с?
Решение:
Ответ: ____________ . |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.124.

В вакууме длина волны света от первого
источника в 2 раза меньше, чем длина волны света от
второго источника. Определите отношение импульсов
фотонов Р1/Р2
испускаемых этими источниками.
Решение:
Ответ: ____________
. |
|
111 |
|
|
|
№ 15.125.

Длина световой волны равна 410 нм. Какой
энергией обладает фотон этой волны? Ответ округлите до
целого числа.
Решение:
Ответ: ____________
эВ. |
|
111 |
|
|
|
№ 15.126.

Длина световой волны равна 620 нм. Какой
энергией обладает фотон этой волны?
Решение:
Ответ: ____________ эВ. |
|
111 |
|
|
|
№ 15.127.

Сколько миллиардов фотонов с
частотой 1019 Гц должна поглотить
пылинка массой 44 мкг для того, чтобы приобрести
скорость 0,5 мм/с?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.128.

Длина волны первого фотона равна
λ1.
Длина волны второго фотона на половину от
λ1
больше длины волны первого фотона. Чему равно
отношение импульсов p1/p2
этих фотонов?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.129.

Длина волны первого фотона равна
λ1.
Длина волны второго фотона на
3λ1
больше длины волны первого фотона. Чему равно
отношение импульсов p1/p2
этих фотонов?
Решение:
Ответ: ____________.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.130.

Частота красного света в 2 раза
меньше частоты фиолетового света. Во сколько раз
импульс фотона красного света меньше импульса
фотона фиолетового света?
Решение:
Ответ: ____________
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.131.

Энергия первого фотона равна 10–20 Дж,
а длина волны второго фотона
0,5 мкм. Во сколько раз энергия
второго фотона превышает энергию первого фотона?
Ответ округлите до десятых долей.
Решение:
Ответ: ____________
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.134.
Энергия фотона в рентгеновском
дефектоскопе в 2 раза больше энергии фотона в
рентгеновском медицинском аппарате. Определите
отношение частоты электромагнитного
рентгеновского излучения в дефектоскопе к
частоте электромагнитного рентгеновского
излучения в медицинском аппарате.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.135.

Длина волны красного света
примерно в 2 раза больше длины волны фиолетового
света. Во сколько раз модуль импульса фотона
фиолетового света больше модуля импульса фотона
красного света?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.136.

Длина волны рентгеновского
излучения равна 0,1 нм. Во сколько раз модуль
импульса одного фотона этого излучения
превосходит модуль импульса одного фотона
видимого света с длиной волны 0,4 мкм?
Решение:
Ответ: ____________.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.137.

Энергия фотона в рентгеновском дефектоскопе в
2 раза больше энергии фотона в рентгеновском
медицинском аппарате. Определите отношение длины
волны электромагнитного рентгеновского излучения
в дефектоскопе к длине волны электромагнитного
рентгеновского излучения в медицинском аппарате.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.138.

При перестройке работы лазера мощность
испускаемого им светового пучка уменьшилась в
3 раза, а энергия каждого испускаемого фотона
возросла в 2 раза. Во сколько раз увеличилась
при этом частота испускаемого лазером света?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.139.

Металлическую пластину освещают
светом с энергией фотонов 6,2 эВ. Работа выхода
для металла пластины равна 2,5 эВ. Какова
максимальная кинетическая энергия образовавшихся
фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: ____________ эВ.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.140.

Работа выхода электрона из
металла Авых=3·10-19
Дж. Найдите максимальную длину волны
излучения, которым могут выбиваться электроны.
Решение:
Ответ: ____________ нм.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.141.

Поток фотонов с энергией 15 эВ
выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная
кинетическая энергия которых в 2 раза меньше
работы выхода. Какова максимальная кинетическая
энергия образовавшихся фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: ____________ эВ.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.142.

Работа выхода электронов для
исследуемого металла равна 3 эВ. Чему равна
максимальная кинетическая энергия
фотоэлектронов, вылетающих с поверхности
металлической пластинки под действием света,
длина волны которого составляет
2λ/3
длины волны, соответствующей красной границе
фотоэффекта для этого металла?
Решение:
Ответ: ____________ эВ.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.143.

Работа выхода электронов из калия
равна 2,2 эВ. Для наблюдения фотоэффекта с
поверхности калия необходим свет с длиной волны
Решение:
Ответ: ____________
нм .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.144.

Для наблюдения фотоэффекта взяли
металлическую пластину с работой выхода
4·10-19
Дж и освещали ее светом частотой
16·1014
Гц. 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
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.145.

В таблице представлены результаты
измерений максимальной энергии фотоэлектронов
при двух разных значениях длины волны падающего
монохроматического света (λкр —
длина волны, соответствующая красной границе
фотоэффекта). Чему равна
максимальная энергия фотоэлектронов в первом
опыте (в долях Е0)?

Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.146.

В таблице представлены результаты
измерений запирающего напряжения для
фотоэлектронов при двух разных значениях частоты
ν
падающего монохроматического света (νкр —
частота, соответствующая красной границе
фотоэффекта). Чему равна частота
падающего света во втором опыте (в долях
νкр
)?

Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.149.

Один лазер излучает монохроматический
свет с длиной волны λ1 = 300 нм,
другой — с длиной волны λ2 = 700 нм.
Каково отношение импульсов Р1/Р2
фотонов, излучаемых лазерами? (Ответ округлите до
десятых.)
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.150.

При перестройке работы лазера мощность
испускаемого им светового пучка уменьшилась в
2 раза, а энергия каждого
испускаемого фотона возросла в 5 раз.
Во сколько раз и как (увеличилась/уменьшилась)
при этом частота испускаемого лазером света?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.151.

Металлическую пластину освещают светом с энергией
фотонов 6,2 эВ. Работа выхода для металла пластины равна
2,5 эВ. Какова максимальная энергия образовавшихся
фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: ____________ эВ.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.152.

Длинноволновая (красная) граница фотоэффекта для
меди 282 нм. Найти работу выхода электронов из
меди
Решение:
Ответ: ____________ эВ.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.153.

Один лазер излучает монохроматический
свет с длиной волны λ1 = 300 нм,
другой — с длиной волны λ2 = 700 нм.
Каково отношение импульсов Р1/Р2
фотонов, излучаемых лазерами? (Ответ округлите до
десятых.)
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.154.

Атом испустил фотон с энергией
6·10-18
Дж. На сколько уменьшится импульс атома?
Решение:
Ответ: ____________ кгм/с
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.155.

Модуль импульса фотона в первом пучке
света в 2 раза больше, чем во втором пучке. Каково
отношение частоты света первого пучка к частоте второго?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.156.

Покоящийся атом поглотил фотон с энергией
1,2·10-17
Дж. Чему равен импульс атома после
поглощения?
Решение:
Ответ: ____________ кгм/с.
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.157.

Энергия фотона в первом пучке
монохроматического света в 2 раза меньше энергии фотона
во втором пучке. Каково отношение длин волн света в
первом и втором пучках
λ1/λ2?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.158.

Энергия фотона в рентгеновском
дефектоскопе в 2 раза больше энергии фотона в
рентгеновском медицинском аппарате. Каково отношение
частоты электромагнитных колебаний в первом пучке
рентгеновских лучей к частоте во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.159.

Модуль импульса фотона в первом пучке
света в 2 раза больше модуля импульса фотона во втором
пучке. Каково отношение длины волны в первом пучке света
к длине волны во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.160.

Модуль импульса фотона в рентгеновском
дефектоскопе 2 раза больше модуля импульса фотона в
рентгеновском медицинском аппарате. Каково отношение
энергии фотона в первом пучке рентгеновских лучей к
энергии фотона во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.161.

Энергия фотона в рентгеновском
медицинском аппарате в 2 раза меньше энергии фотона в
рентгеновском дефектоскопе. Каково отношение частоты
электромагнитных колебаний в первом пучке рентгеновских
лучей к частоте во втором пучке?
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.162.

Один лазер излучает монохроматический
свет с длиной волны λ1 = 700 нм,
другой — с длиной волны λ2 = 350 нм.
Чему равно отношение импульсов Р1/Р2
фотонов, излучаемых лазерами?
Решение:
Ответ: ____________
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.163.

В вакууме распространяются два
параллельных пучка света. Свет первого пучка
характеризуется длиной волны 300 нм, а свет
второго пучка — частотой 0,5·1015
Гц. Во сколько раз отличается энергия фотона
из первого пучка от энергии фотона из второго пучка?
Скорость света принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.164.

Зеленый свет (λ =
550 нм) переходит из воздуха в стекло с
показателем преломления 1,5. Определите
отношение энергии фотона в воздухе к его энергии
в стекле.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.165.

В вакууме распространяются две
монохроматические электромагнитные волны. Энергия фотона
первой волны в 2 раза больше энергии фотона второй
волны. Определите отношение
λ1/λ2
длин этих электромагнитных волн.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.166.

Модуль импульса первого фотона равен 1,32 · 10-28
кг·м/c, что на 9,48 · 10-28 кг·м/c
меньше, чем модуль импульса второго фотона.
Найдите отношение энергий E2/E1
второго и первого фотонов. Ответ округлите до
десятых долей.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.167.

Два источника излучают свет с частотами ν1
и ν2. Найдите отношение ν1/ν2
если отношение импульсов фотонов этих излучений
Р1/Р2=2.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.168.
В вакууме распространяются два параллельных пучка света.
Свет первого пучка характеризуется длиной волны
600 нм, а свет второго пучка — частотой
1015 Гц.
Во сколько раз отличается энергия фотона из второго
пучка от энергии фотона из первого пучка? Скорость света
принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.169.

Энергия первого фотона равна 3,97
· 10-19 Дж, что на 1,13 · 10-19
Дж больше, чем энергия второго фотона. Найдите
отношение p1/p2
модулей импульсов первого и второго фотонов.
Ответ округлите до десятых долей.
Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.170.

Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.171.

Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.172.

Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.173.

Решение:
Ответ: ____________ .
|
|
|
|
111 |
|
|
|
Вы достигли конца страницы |
|
|
|
Сборник задач |
| |
|
|