Учебная платформа "Школа 2.0"

Главная

О платформе

ЕГЭ

ОГЭ

Библиотека Справочники Тестирование on-line  

 

   
 
 
 

    

 
Добро пожаловать в пользовательский раздел сайта!
 
Библиотека : Физика : Банк заданий ЕГЭ по теме "Квантовая физика" - четвертый уровень.
 
Расчетные задачи. КИМ ЕГЭ 2 часть

№ 15.401.

Давление света от Солнца, который падает перпендикулярно на абсолютно чёрную поверхность, на орбите Земли составляет около p = 5·10–6 Па. Оцените концентрацию n фотонов в солнечном излучении, считая, что все они имеют длину волны λ = 500 нм.

Решение:

Ответ:

 
111

 

№ 15.402

Фотон с длиной волны, соответствующей красной границе фотоэффекта, выбивает электрон из металлической пластинки (катода), помещенной в сосуд, из которого откачан воздух. Электрон разгоняется однородным электрическим полем напряженностью 5∙104 В/м. Какой путь пролетел в этом электрическом поле электрон, если он приобрел скорость3 Мм/с? Релятивистские эффекты не учитывать.

Решение:

Ответ:

 
111

 

№ 15.403.

Металлическая пластина облучается светом частотой  1,6∙1015 Гц. Вылетающие из пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле напряжённостью 130 В/м, причём вектор напряжённости поля направлен к пластине перпендикулярно её поверхности. Измерения показали, что на расстоянии 10 см от пластины максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 15,9 эВ. Определите работу выхода электронов из данного металла.

Решение:

Ответ:

 
111

 

№ 15.404.

Катод фотоэлемента облучается светом с длиной волны 0,35 мкм. Определите величину тока насыщения, если поглощаемая световая мощность составляет 2 мВт?

Решение:

Ответ:

 
111

 

№ 15.405.

В опыте по изучению фотоэффекта свет частотой  ν = 6,1·1014 Гц падает на поверхность катода, в результате чего в цепи возникает ток. График зависимости силы тока I от напряжения U между анодом и катодом приведён на рисунке. Какова мощность падающего света Р, если в среднем один из 20 фотонов, падающих на катод, выбивает электрон?

Решение:

Ответ:

111

 

№ 15.406.  

В вакууме находятся два кальциевых электрода, к которым подключён конденсатор ёмкостью 4000 пФ. При длительном освещении катода светом фототок между электродами, возникший вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд  5,5·10-9 Кл. «Красная граница» фотоэффекта для кальция  λ0 = 450 нм. Определите частоту световой волны, освещающей катод. Ёмкостью системы электродов пренебречь.

Решение:

Ответ:

 
111

 

 

№ 15.407.

Электроны, вылетевшие в положительном направлении оси OX под действием света с катода фотоэлемента, попадают в электрическое и магнитное поля (см. рисунок). Какой должна быть частота падающего света n, чтобы в момент попадания самых быстрых электронов в область полей действующая на них сила была направлена против оси OY? Работа выхода для вещества катода 2,39 эВ, напряжённость электрического поля 3×102 В/м, индукция магнитного поля 10-3 Тл.

Решение:

Ответ:

111

 

№ 15.408.

В вакууме находятся два кальциевых электрода, к которым подключён конденсатор ёмкостью 4000 пФ. При длительном освещении катода светом с длиной волны 300 нм, фототок между электродами, возникший вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд.   «Красная граница» фотоэффекта для кальция  λ0 = 450 нм. Определите заряд конденсатора. Ёмкостью системы электродов пренебречь.

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.409.

Фотокатод с работой выхода 4,42∙10-19 Дж освещается монохроматическим светом. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией 4∙10-4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружностям. Максимальный радиус такой окружности 10 мм. Какова частота падающего света?

Решение:

Ответ: 

111
 

№ 15.410.

Фотокатод с работой выхода 4,42∙10-19 Дж освещается монохроматическим светом с частотой 1015 Гц. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией 5∙10-4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружностям. Каков максимальный радиус такой окружности?

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.411.

Для плавления льда массой 1 кг и нагревания образовавшейся воды до 100°С используется излучение лазера с длиной волны 3,3∙10-7 м. Сколько времени займет весь процесс, если начальная температура льда соответствует температуре плавления, лазер испускает 1022 фотонов в секунду.

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.412.

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, q=3,3·10–10 Кл. Работа выхода электронов из кальция составляет 4,42·10–19 Дж. Определите длину волны света, освещающего катод. Электроёмкостью системы электродов по сравнению с электроёмкостью конденсатора пренебречь.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.413.

Для измерения величины постоянной Планка  в своё время использовался следующий опыт. В вакуумный фотоэлемент помещался катод из какого-либо металла, окружённый металлическим анодом. Катод облучали светом определённой длины волны (и частоты) и измеряли задерживающее напряжение между катодом и анодом, при котором ток в цепи с фотоэлементом прекращался. Оказалось, что при длине волны света, падающего на фотокатод, равной 250 нм задерживающее напряжение было равно 2,82 В, а при освещении светом с частотой 1,5·1015 Гц оно равнялось 4,05 В. Найдите по этим данным величину постоянной Планка.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.414.

Металлическая пластина облучается светом частотой v = l,6·1015 Гц. Вылетающие из пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле напряжён­ностью 130 В/м, причём вектор напряжённости поля Ё направлен к пластине перпендикулярно её поверхности. Измерения показали, что на расстоянии 10 см от пластины максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 15,9 эВ. Определите работу выхода электронов из данного металла.

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.415.

Для измерения величины постоянной Планка  в своё время использовался следующий опыт. В вакуумный фотоэлемент помещался катод из какого-либо металла, окружённый металлическим анодом. Катод облучали светом определённой длины волны (и частоты) и измеряли задерживающее напряжение между катодом и анодом, при котором ток в цепи с фотоэлементом прекращался. Оказалось, что при длине волны света, падающего на фотокатод, равной 250 нм задерживающее напряжение было равно 2,82 В, а при освещении светом с частотой 1,5·1015 Гц оно равнялось 4,05 В. Найдите по этим данным величину постоянной Планка.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.416.

Фотон с длиной волны, соответствующей красной границе фотоэффекта, выбивает электрон из металлической пластинки (катода), помещенной в сосуд, из которого откачан воздух. Электрон разгоняется однородным электрическим полем напряженностью Е. Пролетев путь S=5·10-4 м он приобретает скорость 3·106 м/с.  Какова напряженность электрического поля? Релятивистские эффекты не учитывать.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.417.

Два покрытых кальцием электрода, один из которых заземлён, находятся в вакууме. К ним подключён конденсатор ёмкостью C1 = 20 000 пФ. Появившийся в начале фототок при длительном освещении прекращается, при этом на конденсаторе возникает заряд q = 2 · 10−8 Кл. Работа выхода электронов из кальция A = 4,42 · 10−19 Дж. Определите длину волны света, освещающего катод.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.418.  

В опыте по изучению фотоэффекта свет частотой 6,11014 Гц падает на поверхность катода,
в результате чего в цепи возникает ток. График зависимости силы тока I от напряжения U между анодом и катодом приведён на рисунке. Какова мощность падающего света Р, если в среднем один из 20 фотонов, падающих на катод, выбивает электрон?

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.419.

Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода   4,42×10–19 Дж), освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией  8,3×10–4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по которой движутся электроны?

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.420.

В вакууме находятся два кальциевых электрода, к которым подключён конденсатор ёмкостью 4000 пФ. При длительном освещении катода светом фототок между электродами, возникший вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд  5,5 10−9 Кл. «Красная граница» фотоэффекта для кальция  λ0= 450 нм. Определите частоту световой волны, освещающей катод. Ёмкостью системы электродов пренебречь.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.421.

Давление света от Солнца, который падает перпендикулярно на абсолютно чёрную поверхность, на орбите Земли составляет около p = 5·10–6 Па. Оцените концентрацию n фотонов в солнечном излучении, считая, что все они имеют длину волны λ = 500 нм.

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.422.

При облучении металлической пластинки квантами света с энергией 3 эВ из нее выбиваются электроны, которые проходят ускоряющую разность потенциалов 5В. Какова работа выхода, если максимальная энергия ускоренных электронов Ee равна удвоенной энергии фотонов, выбивающих их из металла?

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.423.  

Фотокатод с работой выхода 4,42·10-19 Дж, освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле индукцией 7,87·10-4 Тл перпендикулярно вектору индукции. Чему равен максимальный радиус окружности R, по которой движутся электроны?

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.424.

Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода 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
 

№ 15.425.

Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой

 ,

где n = 1, 2, 3, … При переходе из состояния с энергией Е2 в состояние с энергией Е1 атом испускает фотон. Поток таких фотонов падает на поверхность фотокатода. Запирающее напряжение для фотоэлектронов, вылетающих с поверхности фотокатода, U=7,4 В. Какова работа выхода фотоэлектронов с поверхности фотокатода?

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.426.

Законы фотоэффекта, как выяснилось недавно, не имеют абсолютного характера. В частности, это касается «красной границы фотоэффекта». Когда появились мощные лазерные источники света, оказалось, что за счет нелинейных эффектов в среде возможно так называемое многофотонное поглощение света, при котором закон сохранения энергии (формула Эйнштейна для фотоэффекта) имеет вид:

Какое минимальное число n фотонов рубинового лазера с длиной волны 694,3 нм должно поглотиться, чтобы из вольфрама с работой выхода 4,5 эВ был выбит один фотоэлектрон?

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.427.

На рисунке представлен график зависимости фототока из металлической пластины от величины запирающего напряжения. Мощность падающего излучения составляет 0,21 Вт. Чему равна частота фотонов, если известно, что в среднем каждые 30 фотонов, падающих на металлическую пластинку, выбивают один электрон.

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.428.

Электроны, вылетевшие в положительном направлении оси ОХ под действием света с катода фотоэлемента, попадают в электрическое и магнитное поля (см. рисунок). Какой должна быть работа выхода A с поверхности фотокатода, чтобы в момент попадания самых быстрых электронов в область полей действующая на них сила была направлена вдоль оси OY в положительном направлении? Частота света 6,5·1014 Гц, напряженность электрического поля 3·102 В/м, индукция магнитного поля 10-3 Тл.

Решение:

Ответ:

111
 

№ 15.429.

Фотокатод с работой выхода 4,42 ∙ 10–19 Дж освещается монохроматическим светом. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией 4 ∙ 10–4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружностям. Максимальный радиус такой окружности 10 мм. Какова частота падающего света?

Решение:

Ответ:

111
 
 

Качественные задачи. КИМ ЕГЭ 2 часть.

**********************************************

15.441.

В опыте по изучению фотоэффекта катод освещается жёлтым светом, в результате чего в цепи возникает ток (рисунок 1). Зависимость показаний амперметра I от напряжения U между анодом и катодом приведена на рисунке 2. Используя законы фотоэффекта и предполагая, что отношение числа фотоэлектронов к числу поглощённых фотонов не зависит от частоты света, объясните, как изменится представленная зависимость I(U), если освещать катод зелёным светом, оставив мощность поглощённого катодом света неизменной.

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.442. М.Ю.Демидова. Физика. Типовые экзаменационные варианты 2023 год

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.443. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.444. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.445. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.446. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Д

Решение:

Ответ:

 
111
 
 

15.447. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. Демонстрационная версия ЕГЭ 2015 год)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.448. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. Демонстрационная версия ЕГЭ 2015 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

№ 15.449. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. Демонстрационная версия ЕГЭ 2016 год)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.450. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2017 год)

 

Решение:

Ответ:

111
 

15.451. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Решение:

Ответ:

 
111

 

15.452. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2017 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111

 

15.453. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2018 год)

Решение:

Ответ:

 
111

 

15.454. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2018 год)

Решение:

Ответ:

 
111

 

15.455. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2018 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111

 

 

15.456. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2013 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111

 

 

15.457. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2017 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111

 

 

15.458. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.459. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2021 год)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.460. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2021 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.461. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. Демонстрационная версия ЕГЭ по физике 2022 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.462. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2021 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.463. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2022 год)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.464. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2022 год)

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.465. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ. ЕГЭ по физике 2017 год)

 

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.466. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.467. (задание с сайта РЕШУ ЕГЭ.)

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.468.

 

Решение:

Ответ:

 
111
 

15.469.

 

Решение:

Ответ:

 
111

Вы достигли конца страницы

Сборник задач
     
 

 

 

 

 

 

 
 

Центр компьютерного обучения МБОУ СШ №2 © 2001 - 2026 г.