|
|
|
|
|
Расчетные задачи. КИМ ЕГЭ 2 часть |
|
№ 15.301.
Электромагнитное излучение с длиной волны 3,3∙10-7
м
используется для нагревания воды. Какую массу воды можно
нагреть от 15˚ до 30°С
за 10 минут, если источник испускает 1020
фотонов за 1 с? Считать, что излучение полностью
поглощается водой.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.302.

Красная граница фотоэффекта исследуемого металла
соответствует длине волны
λкр = 450
нм. При освещении этого металла светом длиной волны
λ,
фототок прекращается при напряжении 1,4 В. Определите
длину волны.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.303.

Поток фотонов с энергией 15 эВ, выбивает из металла
фотоэлектроны, кинетическая энергия которых в 2 раза
меньше работы выхода. Какова скорость фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.304.

Металлическую пластину освещают
монохроматическим светом с длиной волны 531 нм.
Какова максимальная скорость фотоэлектронов, если работа
выхода электронов из данного металла 1,2 эВ?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.305.

Медленные (нерелятивистские)
электроны с энергией 150
эВ испытывают дифракцию
на некоторой атомной структуре. Расстояние между
соседними атомами этой структуры d
= 0,2
нм.
Во сколько раз d превышает длину волны
электрона?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.306.

Фотоэффект наблюдают, освещая
поверхность металла светом фиксированной
частоты. При этом задерживающая разность
потенциалов равна U. После изменения
частоты света задерживающая разность потенциалов
увеличилась на 1,2 В. На
какую величину изменилась частота падающего
света?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.307.

Фотоны, имеющие энергию 5 эВ, выбивают электроны с
поверхности металла. Работа выхода электронов из металла
равна 4,7 эВ. Какой максимальный импульс приобретает
электрон при вылете с поверхности металла?
Решение:
Ответ: |
|
111 |
|
|
|
№ 15.308.

Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из
металлической пластины светом с длиной волны
l = 3×10–7 м,
если красная граница фотоэффекта
lкр
= 540 нм?
Решение:
Ответ: |
|
111 |
|
|
|
№ 15.309.

В опыте по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозятся
электрическим полем. При этом измеряется запирающее
напряжение. В таблице представлены результаты
исследования зависимости запирающего напряжения U, от
длины волны λ падающего света.
Чему равна
постоянная Планка по результатам этого эксперимента?
Ответ округлите до десятых.

Решение:
Ответ: |
|
111 |
|
|
|
№ 15.310.

Лазер излучает в импульсе 1019
световых квантов длиной волны 400 нм. Средняя
мощность импульса лазера 110 Вт. Определите
длительность вспышки. Ответ выразите в
миллисекундах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.311.
Число фотонов, излучаемых лазерной указкой мощностью P = 2 мВт
за 1 с, равно 4·1015. Определите длину волны λ излучения
лазерной указки.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
| |
|
|
№ 15.312.

Красная граница фотоэффекта для вещества
фотокатода составляет 290 нм.
Фотокатод облучают светом с длиной волны
220 нм. При каком напряжении между анодом и
катодом фототок прекращается?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.313.

Современная зеленая лазерная указка обеспечивает
генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения
1 мм2 и мощностью 0,3
Вт. Какая энергия
запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.314.
Медленные (нерелятивистские)
электроны с энергией 270
эВ испытывают дифракцию
на некоторой атомной структуре. Расстояние между
соседними атомами этой структуры d
= 0,15
нм.
Во сколько раз d превышает длину волны
электрона? Ответ округлите до целого числа.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.315.
Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность
металла светом с частотой
ν. При этом
задерживающая разность потенциалов равна U.
Частота света увеличилась на
∆ν =2·1014
Гц. Каково
изменение задерживающей разности потенциалов?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
|
№ 15.316.

Красная граница фотоэффекта для вещества
фотокатода составляет 290 нм При
облучении катода светом с длиной волны
λ фототок
прекращается при напряжении между анодом и катодом
1,5 В. Определите длину волны
падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.317.

Фотокатод облучают светом с
длиной волны 300 нм. Красная граница фотоэффекта
фотокатода 450 нм. Вычислите запирающее
напряжение U между анодом и катодом.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.318.

В двух опытах по фотоэффекту
металлическая пластинка облучалась светом с
длинами волн соответственно 350
нм и 540
нм. В этих опытах максимальные скорости
фотоэлектронов в первом опыте
была в 2 раза
больше чем во втором. Какова работа
выхода с поверхности металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.319.

Катод из ниобия облучают светом
частотой 1,1·1015
Гц, соответствующей красной границе
фотоэффекта для германия. При этом максимальная
кинетическая энергия вылетевших фотоэлектронов в
два раза меньше, чем работа выхода для ниобия.
Найдите частоту красной границы фотоэффекта для
ниобия.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.320.

Металлическая пластина облучается в вакууме
светом с длиной волны, равной 200 нм. Работа
выхода электронов из данного металла Aвых = 3,7 эВ. Вылетающие
из пластины фотоэлектроны попадают в
электрическое поле напряженностью Е = 260 В/м,
причем вектор напряженности перпендикулярен
поверхности пластины и направлен к этой
поверхности. Измерения показали, что на
некотором расстоянии L от пластины
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
равна W = 15,9 эВ. Определите значение
L.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.321.

На металлическую пластину с
работой выхода электронов равной 3,75 эВ падает
свет. После того как электрон покинул пластину,
он попадает в электрическое поле с
напряженностью E = 10 В/см. Максимальное
расстояние, на которое электрон может удалиться
от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.322.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.323.
При увеличении в 2 раза частоты
света, падающего на поверхность металла,
запирающее напряжение для вылетающих с этой
поверхности фотоэлектронов увеличилось в 3 раза.
Первоначальная длина волны падающего света была
равна 250 нм. Какова частота, соответствующая
«красной границе» фотоэффекта для этого металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.324.
Небольшой уединенный
металлический шарик долго облучали в вакууме
светом с длиной волны λ = 412 нм, в результате
чего он зарядился и приобрел потенциал φ = 1 В. Чему
равна работа выхода электрона из этого металла?
Ответ выразите в электрон-вольтах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.325.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.326.

На металлическую пластину с
работой выхода электронов равной 3,75 эВ падает
свет. После того как электрон покинул пластину,
он попадает в электрическое поле с
напряженностью E = 10 В/см. Максимальное
расстояние, на которое электрон может удалиться
от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.327.

Катод из ниобия облучают светом
частотой 1,1·1015
Гц, соответствующей
красной границе фотоэффекта для германия. При
этом максимальная кинетическая энергия
вылетевших фотоэлектронов в два раза меньше, чем
работа выхода для ниобия. Найдите частоту
красной границы фотоэффекта для ниобия.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.328.

В вакууме находятся два покрытых
кальцием электрода, к которым подключен
конденсатор емкостью 4000 пФ. При длительном
освещении катода светом фототок, возникший
вначале, прекращается, а на конденсаторе
появляется заряд, равный 3,3·10–10
Кл. Работа выхода электронов из кальция
составляет 4,42·10–19 Дж. Определите
длину волны света, освещающего катод.
Электроемкостью системы электродов по сравнению
с электроемкостью конденсатора пренебречь.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.329.

Современная зеленая лазерная
указка обеспечивает генерацию лазерного луча
мощностью 0,6 Вт. В
одном кубическом сантиметре этого луча запасена
энергия 2
нДж. Какова
площадь поперечного сечения такого луча? Ответ
выразите в мм2. Скорость света
принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.330.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.331.

Металлическая пластина облучается в вакууме
светом с длиной волны, равной 200 нм. Работа
выхода электронов из данного металла Aвых = 3,7 эВ. Вылетающие
из пластины фотоэлектроны попадают в
электрическое поле напряженностью Е = 260 В/м,
причем вектор напряженности перпендикулярен
поверхности пластины и направлен к этой
поверхности. Измерения показали, что на
некотором расстоянии L от пластины
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
равна W = 15,9 эВ. Определите значение
L.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.332.

На металлическую пластину с
работой выхода электронов равной 3,75 эВ падает
свет. После того как электрон покинул пластину,
он попадает в электрическое поле с
напряженностью E = 10 В/см. Максимальное
расстояние, на которое электрон может удалиться
от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.333.

Электромагнитное излучение с длиной волны 3,3∙10-7
м
используется для нагревания воды. Какую массу воды можно
нагреть от 15˚ до 30°С
за 10 минут, если источник испускает 1020
фотонов за 1 с? Считать, что излучение полностью
поглощается водой.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.334.

Красная граница фотоэффекта исследуемого металла
соответствует длине волны
λкр = 450
нм. При освещении этого металла светом длиной волны
λ,
фототок прекращается при напряжении 1,4 В. Определите
длину волны.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.335.

Поток фотонов с энергией 15 эВ, выбивает из металла
фотоэлектроны, кинетическая энергия которых в 2 раза
меньше работы выхода. Какова скорость фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.336.

Металлическую пластину освещают
монохроматическим светом с длиной волны 531 нм.
Какова максимальная скорость фотоэлектронов, если работа
выхода электронов из данного металла 1,2 эВ?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.337.

Медленные (нерелятивистские)
электроны с энергией 150
эВ испытывают дифракцию
на некоторой атомной структуре. Расстояние между
соседними атомами этой структуры d
= 0,2
нм.
Во сколько раз d превышает длину волны
электрона?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.338.

Фотоэффект наблюдают, освещая
поверхность металла светом фиксированной
частоты. При этом задерживающая разность
потенциалов равна U. После изменения
частоты света задерживающая разность потенциалов
увеличилась на 1,2 В. На
какую величину изменилась частота падающего
света?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.339.

Фотоны, имеющие энергию 5 эВ, выбивают электроны с
поверхности металла. Работа выхода электронов из металла
равна 4,7 эВ. Какой максимальный импульс приобретает
электрон при вылете с поверхности металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.340.

В опыте по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозятся
электрическим полем. При этом измеряется запирающее
напряжение. В таблице представлены результаты
исследования зависимости запирающего напряжения U, от
длины волны λ падающего света.
Чему равна
постоянная Планка по результатам этого эксперимента?
Ответ округлите до десятых.

Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.341.

Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из
металлической пластины светом с длиной волны
l = 3×10–7 м,
если красная граница фотоэффекта
lкр
= 540 нм?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.342.

Число фотонов, излучаемых лазерной указкой мощностью P = 2 мВт
за 1 с, равно 4·1015. Определите длину волны λ излучения
лазерной указки.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.343.

Лазер излучает в импульсе 1019
световых квантов длиной волны 400 нм. Средняя
мощность импульса лазера 110 Вт. Определите
длительность вспышки. Ответ выразите в
миллисекундах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.344.

Красная граница фотоэффекта для вещества
фотокатода составляет 290 нм.
Фотокатод облучают светом с длиной волны
220 нм. При каком напряжении между анодом и
катодом фототок прекращается?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.345.

Современная зеленая лазерная указка обеспечивает
генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения
1 мм2 и мощностью 0,3
Вт. Какая энергия
запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.346.

Медленные (нерелятивистские)
электроны с энергией 270
эВ испытывают дифракцию
на некоторой атомной структуре. Расстояние между
соседними атомами этой структуры d
= 0,15
нм.
Во сколько раз d превышает длину волны
электрона? Ответ округлите до целого числа.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.347.

Фотоэффект наблюдают, освещая поверхность
металла светом с частотой
ν. При этом
задерживающая разность потенциалов равна U.
Частота света увеличилась на
∆ν =2·1014
Гц. Каково
изменение задерживающей разности потенциалов?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.348.

Красная граница фотоэффекта для вещества
фотокатода составляет 290 нм При
облучении катода светом с длиной волны
λ фототок
прекращается при напряжении между анодом и катодом
1,5 В. Определите длину волны
падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.349.

Современная зеленая лазерная
указка обеспечивает генерацию лазерного луча
мощностью 0,6 Вт. В
одном кубическом сантиметре этого луча запасена
энергия 2
нДж. Какова
площадь поперечного сечения такого луча? Ответ
выразите в мм2. Скорость света
принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.350.

В двух опытах по фотоэффекту
металлическая пластинка облучалась светом с
длинами волн соответственно 350
нм и 540
нм. В этих опытах максимальные скорости
фотоэлектронов в первом опыте
была в 2 раза
больше чем во втором. Какова работа
выхода с поверхности металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.351.

Фотокатод облучают светом с
длиной волны 300 нм. Красная граница фотоэффекта
фотокатода 450 нм. Вычислите запирающее
напряжение U между анодом и катодом.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.352.

Катод из ниобия облучают светом частотой
1,1·1015
Гц, соответствующей красной границе
фотоэффекта для германия. При этом максимальная
кинетическая энергия вылетевших фотоэлектронов в
два раза меньше, чем работа выхода для ниобия.
Найдите частоту красной границы фотоэффекта для
ниобия.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.353.

Металлическая пластина облучается в вакууме
светом с длиной волны, равной 200 нм. Работа
выхода электронов из данного металла Aвых = 3,7 эВ. Вылетающие
из пластины фотоэлектроны попадают в
электрическое поле напряженностью Е = 260 В/м,
причем вектор напряженности перпендикулярен
поверхности пластины и направлен к этой
поверхности. Измерения показали, что на
некотором расстоянии L от пластины
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
равна W = 15,9 эВ. Определите значение
L.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.354.

На металлическую пластину с
работой выхода электронов равной 3,75 эВ падает
свет. После того как электрон покинул пластину,
он попадает в электрическое поле с
напряженностью E = 10 В/см. Максимальное
расстояние, на которое электрон может удалиться
от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.355.

При увеличении в 2 раза частоты света,
падающего на поверхность металла, запирающее напряжение
для вылетающих с этой поверхности фотоэлектронов
увеличилось в 3 раза. Первоначальная длина волны
падающего света была равна 250 нм. Какова частота,
соответствующая «красной границе» фотоэффекта для этого
металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.356.

Небольшой уединенный
металлический шарик долго облучали в вакууме
светом с длиной волны λ = 412 нм, в результате
чего он зарядился и приобрел потенциал φ = 1 В. Чему
равна работа выхода электрона из этого металла?
Ответ выразите в электрон-вольтах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.357.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.358.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.359.

Катод из ниобия облучают светом
частотой 1,1·1015
Гц, соответствующей
красной границе фотоэффекта для германия. При
этом максимальная кинетическая энергия
вылетевших фотоэлектронов в два раза меньше, чем
работа выхода для ниобия. Найдите частоту
красной границы фотоэффекта для ниобия.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.360.

В вакууме находятся два покрытых
кальцием электрода, к которым подключен
конденсатор емкостью 4000 пФ. При длительном
освещении катода светом фототок, возникший
вначале, прекращается, а на конденсаторе
появляется заряд, равный 3,3·10–10
Кл. Работа выхода электронов из кальция
составляет 4,42·10–19 Дж. Определите
длину волны света, освещающего катод.
Электроемкостью системы электродов по сравнению
с электроемкостью конденсатора пренебречь.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.361.

Небольшой уединенный
металлический шарик долго облучали в вакууме
светом с длиной волны λ = 412 нм, в результате
чего он зарядился и приобрел потенциал φ = 1 В. Чему
равна работа выхода электрона из этого металла?
Ответ выразите в электрон-вольтах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.362.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.363.

На металлическую пластину с работой
выхода электронов равной 3,75 эВ падает свет. После того
как электрон покинул пластину, он попадает в
электрическое поле с напряженностью E = 10 В/см.
Максимальное расстояние, на которое электрон может
удалиться от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.364.

В вакууме находятся два покрытых
кальцием электрода, к которым подключен
конденсатор емкостью 4000 пФ. При длительном
освещении катода светом фототок, возникший
вначале, прекращается, а на конденсаторе
появляется заряд, равный 3,3·10–10
Кл. Работа выхода электронов из кальция
составляет 4,42·10–19 Дж. Определите
длину волны света, освещающего катод.
Электроемкостью системы электродов по сравнению
с электроемкостью конденсатора пренебречь.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.365.

Электромагнитное излучение с длиной волны 3,3∙10-7
м
используется для нагревания воды. Какую массу воды можно
нагреть от 15˚ до 30°С
за 10 минут, если источник испускает 1020
фотонов за 1 с? Считать, что излучение полностью
поглощается водой.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.366.

Красная граница фотоэффекта исследуемого металла
соответствует длине волны
λкр = 450
нм. При освещении этого металла светом длиной волны
λ,
фототок прекращается при напряжении 1,4 В. Определите
длину волны.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.367.

Поток фотонов с энергией 15 эВ, выбивает из металла
фотоэлектроны, кинетическая энергия которых в 2 раза
меньше работы выхода. Какова скорость фотоэлектронов?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.368.

Металлическую пластину освещают
монохроматическим светом с длиной волны 531 нм.
Какова максимальная скорость фотоэлектронов, если работа
выхода электронов из данного металла 1,2 эВ?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.369.

Медленные (нерелятивистские)
электроны с энергией 150
эВ испытывают дифракцию
на некоторой атомной структуре. Расстояние между
соседними атомами этой структуры d
= 0,2
нм.
Во сколько раз d превышает длину волны
электрона?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.370.

Фотоэффект наблюдают, освещая
поверхность металла светом фиксированной
частоты. При этом задерживающая разность
потенциалов равна U. После изменения
частоты света задерживающая разность потенциалов
увеличилась на 1,2 В. На
какую величину изменилась частота падающего
света?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.371.

Фотоны, имеющие энергию 5 эВ, выбивают электроны с
поверхности металла. Работа выхода электронов из металла
равна 4,7 эВ. Какой максимальный импульс приобретает
электрон при вылете с поверхности металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.372.

В опыте по изучению фотоэффекта фотоэлектроны тормозятся
электрическим полем. При этом измеряется запирающее
напряжение. В таблице представлены результаты
исследования зависимости запирающего напряжения U, от
длины волны λ падающего света.
Чему равна
постоянная Планка по результатам этого эксперимента?
Ответ округлите до десятых.

Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.373.

Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из
металлической пластины светом с длиной волны
l = 3×10–7 м,
если красная граница фотоэффекта
lкр
= 540 нм?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.374.

Число фотонов, излучаемых лазерной указкой мощностью P = 2 мВт
за 1 с, равно 4·1015. Определите длину волны λ излучения
лазерной указки.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.375.

Лазер излучает в импульсе 1019
световых квантов длиной волны 400 нм. Средняя
мощность импульса лазера 110 Вт. Определите
длительность вспышки. Ответ выразите в
миллисекундах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.376.

Красная граница фотоэффекта для вещества
фотокатода составляет 290 нм.
Фотокатод облучают светом с длиной волны
220 нм. При каком напряжении между анодом и
катодом фототок прекращается?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.377.

Современная зеленая лазерная указка обеспечивает
генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения
1 мм2 и мощностью 0,3
Вт. Какая энергия
запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.378.

Красная граница фотоэффекта для вещества
фотокатода составляет 290 нм При
облучении катода светом с длиной волны
λ фототок
прекращается при напряжении между анодом и катодом
1,5 В. Определите длину волны
падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.379.

Фотокатод облучают светом с
длиной волны 300 нм. Красная граница фотоэффекта
фотокатода 450 нм. Вычислите запирающее
напряжение U между анодом и катодом.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.380.

На металлическую пластину с
работой выхода электронов равной 3,75 эВ падает
свет. После того как электрон покинул пластину,
он попадает в электрическое поле с
напряженностью E = 10 В/см. Максимальное
расстояние, на которое электрон может удалиться
от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.381.

В двух опытах по фотоэффекту
металлическая пластинка облучалась светом с
длинами волн соответственно 350
нм и 540
нм. В этих опытах максимальные скорости
фотоэлектронов в первом опыте
была в 2 раза
больше чем во втором. Какова работа
выхода с поверхности металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.382.

Современная зеленая лазерная
указка обеспечивает генерацию лазерного луча
мощностью 0,6 Вт. В
одном кубическом сантиметре этого луча запасена
энергия 2
нДж. Какова
площадь поперечного сечения такого луча? Ответ
выразите в мм2. Скорость света
принять равной 3·108 м/с.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.383.

Катод из ниобия облучают светом частотой
1,1·1015
Гц, соответствующей красной границе
фотоэффекта для германия. При этом максимальная
кинетическая энергия вылетевших фотоэлектронов в
два раза меньше, чем работа выхода для ниобия.
Найдите частоту красной границы фотоэффекта для
ниобия.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.384.

Металлическая пластина облучается в вакууме
светом с длиной волны, равной 200 нм. Работа
выхода электронов из данного металла Aвых = 3,7 эВ. Вылетающие
из пластины фотоэлектроны попадают в
электрическое поле напряженностью Е = 260 В/м,
причем вектор напряженности перпендикулярен
поверхности пластины и направлен к этой
поверхности. Измерения показали, что на
некотором расстоянии L от пластины
максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
равна W = 15,9 эВ. Определите значение
L.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.385.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.386.

При увеличении в 2 раза частоты
света, падающего на поверхность металла,
запирающее напряжение для вылетающих с этой
поверхности фотоэлектронов увеличилось в 3 раза.
Первоначальная длина волны падающего света была
равна 250 нм. Какова частота, соответствующая
«красной границе» фотоэффекта для этого металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.387.

Небольшой уединенный
металлический шарик долго облучали в вакууме
светом с длиной волны λ = 412 нм, в результате
чего он зарядился и приобрел потенциал φ = 1 В. Чему
равна работа выхода электрона из этого металла?
Ответ выразите в электрон-вольтах.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.388.

Частота красной границы
фотоэффекта для калия равна 5,33 · 1014
Гц. Если другой металл облучить светом с такой
же длиной волны, то кинетическая энергия
вылетевших электронов будет в 3 раза меньше
работы выхода для этого вещества. Чему равна
частота красной границы фотоэффекта для
неизвестного металла?
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.389.

На металлическую пластину с
работой выхода электронов равной 3,75 эВ падает
свет. После того как электрон покинул пластину,
он попадает в электрическое поле с
напряженностью E = 10 В/см. Максимальное
расстояние, на которое электрон может удалиться
от пластины, равно d = 1,35 мм. Найти
частоту падающего света.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
№ 15.390.

Катод из ниобия облучают светом
частотой 1,1·1015
Гц, соответствующей
красной границе фотоэффекта для германия. При
этом максимальная кинетическая энергия
вылетевших фотоэлектронов в два раза меньше, чем
работа выхода для ниобия. Найдите частоту
красной границы фотоэффекта для ниобия.
Решение:
Ответ: |
|
|
|
111 |
|
|
|
Вы достигли конца страницы |
|
|
|
|
|
|
|
Сборник задач |
| |
|
|