Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1

1

При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 1015 Гц металлического проводника с работой выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. Чему равна максимальная скорость фотоэлектронов? Ответ округлить до одной значащей цифры.   (600000 м/с)

2

Какова максимальная скорость электронов, выбиваемых из металлической пластины светом с длиной волны λ = 300 нм, если красная граница фотоэффекта 540 нм?   (800 км/с)

3

Поверхность золотой пластины освещают ультрафиолетовым излучением с длиной волны 270 нм.  Красная граница фотоэффекта составляет 285 нм. Какова максимальная скорость выбиваемых электронов?   (294 км/с)

4

Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 240 нм освещает  медную пластинку. Красная граница фотоэффекта для меди соответствует 270 нм. Какова максимально возможная  скорость   фотоэлектронов во время фотоэффекта?   (450 км/с)

5

Какова максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих с поверхности цезия под действием света с длиной волны  λ = 500 нм, если красная граница фотоэффекта для цезия соответствует λкр = 620 нм?   (411 км/с)

6

Поверхность никеля освещена ультрафиолетовым излучением с длиной волны 220 нм.   Красная граница фотоэффекта для никеля соответствует 1,2·1015 Гц. Чему равна максимальная скорость выбиваемых с поверхности лития электронов?   (488 км/с)

7

На поверхность серебра падает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 260 нм. Чему равна максимальная скорость выбиваемых электронов, если красная граница фотоэффекта составляет 4,3 эВ?   (409 км/с)

8

Какие максимальные скорость и импульс получат электроны, вырванные из натрия излучением с длиной волны 66 нм, если работа выхода составляет4·10-19 Дж?(2,4·106 м/с;  21,8·10-25 кг·м/с)

9

Чему равна скорость электронов, выбиваемых из металлической пластины, если при задерживающем напряжении на ней U = 3B  фотоэффект прекращается? (1027 км/с)

10

Фотокатод облучают светом, у которого длина волны λ = 300 нм. Красная  граница фотоэффекта для вещества фотокатода λ0 = 450 нм. Какое напряжение  нужно приложить между анодом и катодом, чтобы фототок прекратился? (1,4 В)

11

Фотоэффект у данного металла начинается при частоте излучения 6·1014 Гц. Найдите частоту падающего света, если вылетевшие с поверхности металла фотоэлектроны полностью задерживаются сеткой, потенциал которой относительно металла составляет 3 В.(1,32·1015 Гц)

12

При облучении катода светом частотой ν = 1·1015 Гц  фототок прекращается при приложении между анодом и катодом напряжения U = 1,4B. Чему равна частотная красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода?   (6,6·1014 Гц)

13

Фотоны, имеющие энергию 5 эВ, выбивают электроны с поверхности металла. Работа выхода электронов из металла равна 4,7 эВ. Какой импульс приобретает электрон при вылете с поверхности металла?   (2,96·10-25 кг·м/с)

14

При облучении металла светом с длиной волны 245 нм наблюдается фотоэффект. Работа выхода электрона из металла равна 2,4 эВ. Рассчитайте величину напряжения, которое нужно приложить к металлу, чтобы уменьшить максимальную скорость вылетающих фотоэлектронов в 2 раза. (2 В)

15

При какой температуре газа средняя энергия теплового движения атомов одноатомного газа будет равна энергии электронов, выбиваемых из металлической пластинки с работой выхода Авых = 2эВ при облучении монохроматическим  светом  с длиной волны 300 нм? (16000 К)

16

В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым подключен конденсатор ёмкостью С = 8000 пФ. При длительном освещении катода светом фототок, возникающий вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд q= 11·10-9 Кл. Работа выхода электронов из кальция Авых = 4,42·10-19Дж. Определите длину волнысвета, освещающего катод. (300 нм)

17

В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым подключен конденсатор ёмкостью . При длительном освещении катода светом с длиной волны λ = 300 нм фототок, возникающий вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд q= 11·10-9 Кл. Работа выхода электронов из кальция Авых = 4,42·10-19 Дж. Определите емкость конденсатора .  (8нФ)

18

 В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым подключен конденсатор емкостью  С = 8000 пФ.  При длительном освещении катода светом c частотой ν = 1015 Гц фототок, возникший вначале, прекращается. Работа выхода электронов из кальция Авых = 4,42·10-19 Дж. Какой заряд q при этом оказывается на обкладках конденсатора?(11·10-19Кл).

19

В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым подключен конденсатор ёмкостью С = 8000 пФ. При длительном освещении катода светом с длиной волны λ = 300 нм  фототок, возникающий вначале, прекращается. Работа выхода электронов из кальцияАвых = 4,42·10-19 Дж. Какой заряд  при этом оказывается на обкладках конденсатора?

(11·10-19 Кл).

20

До какого максимального заряда Q можно зарядить покрытый селеном шар радиусом R= 10 см, облучая его светом длиной волны λ = 110 нм, если работа выхода из селенаАвых = 9·10-19 Дж?  (60 пКл)

21

Фотокатод, покрытый кальцием, освещается светом с длиной волны λ = 225 нм. Работа выхода электронов из кальция равна Авых = 4,42·10-19 Дж. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружности с максимальным  радиусом R = 5 мм. Каков модуль индукции магнитного поля?(1,1 мТл)

22

Фотокатод, покрытый кальцием  (работа выхода Авых = 4,42·10-19 Дж) освещается светом с частотой ν = 2·1015 Гц. Вылетевшие из катода  электроны попадают в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружности с максимальным  радиусом R = 10 мм. Каков модуль индукции магнитного поля? (1,6 мТл)

23

Фотокатод, (работа выхода Авых = 4,42·10-19 Дж) освещается светом с частотой ν. Вылетевшие из катода  электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией В = 4·10-4 Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружности с максимального  радиуса R = 10 мм. Какова частота ν падающего света?   (1015 Гц)

24

Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода Авых = 4,42·10-19 Дж) освещается светом с длиной волны λ = 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией В = 8,3·10-4Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля. Каков максимальный  радиус окружности , по которой движутся электроны? (4,76 мм)

25

Фотокатод, покрытый кальцием  (работа выхода Авых = 4,42·10-19 Дж) освещается светом с частотой ν = 1·1015 Гц. Вылетевшие из катода  электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией В = 8,3·10-4 Тлперпендикулярно линиям индукции этого поля. Каков максимальный  радиус окружности R, по которой движутся электроны? (4,76 мм)

26

Фотокатод освещается светом с длиной волны λ = 300 нм. Вылетевшие из катода  электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией В = 2·10-4 Тлперпендикулярно линиям индукции этого поля и движутся по окружностям. Максимальный  радиус такой окружностиR = 2 см. Какова работа выхода Авых для вещества фотокатода? (4,39·10-19 Дж)

27

Электроны, вылетевшие с катода фотоэлемента под действием света горизонтально в северном направлении, попадают в электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное  (с индукцией В) – вертикально вверх. Какой должна быть индукция магнитного поля, чтобы в момент попадания самых быстрых электронов в область полей, действующая на них сила была направлена на запад? Работа выхода для вещества катода 2,39 эВ, частота света 6,2·1014 Гц, напряженность электрического поля 300 В/м. (В < 9,26·10-4 Тл)

https://nastavnik-fiz.ru/wp-content/uploads/kodif-2.png




28

Электроны, вылетевшие с катода фотоэлемента под действием света горизонтально в северном направлении, попадают в электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное (с индукцией В) – вертикально вверх. Какой должна быть индукция магнитного поля, чтобы в момент попадания самых быстрых электронов в область полей, действующая на них сила была направлена на восток? Работа выхода для вещества катода  2,39 эВ, частота света 6,2·1014 Гц, напряженность электрического поля 300 В/м.   (В < 1,2·10-3 Тл)

https://nastavnik-fiz.ru/wp-content/uploads/kodif-2.png




29

Электроны, вылетевшие с катода фотоэлемента под действием света горизонтально в северном направлении, попадают в электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное – вертикально вверх. Какой должна быть напряженность электрического поля, чтобы самые быстрые электроны отклонились на запад? Работа выхода для вещества катода 2,39 эВ, частота света6,4·1014 Гц, индукция магнитного поля 10-3 Тл. (Е < 300 В/м)

https://nastavnik-fiz.ru/wp-content/uploads/kodif-2.png




30

Электроны, вылетевшие с катода фотоэлемента под действием света горизонтально в северном направлении, попадают в электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное – вертикально вверх. Какой должна быть напряженность электрического поля, чтобы в момент попадания самых быстрых электронов в область полей,  действующая на них сила была направлена  на восток? Работа выхода для вещества катода 2,39 эВ, частота света 6,2·1014Гц, индукция магнитного  поля 10-3 Тл. (Е < 248 В/м)

https://nastavnik-fiz.ru/wp-content/uploads/kodif-2.png




При освещении ультрафиолетовым светом с частотой

При освещении ультрафиолетовым светом с частотой 1015 Гц металлического проводника с работой выхода 3,11 эВ выбиваются электроны. Чему равна максимальная скорость фотоэлектронов? О

91.37kb.

14 12 2014
1 стр.


Темы для изучения Момент инерции, вращающий момент, момент импульса, нутация. Принцип

При незначительном смещении оси вращения свободного гироскопа наблюдается нутация. Исследуется зависимость между частотой нутации и частотой гироскопа для различных моментов инерци

37.14kb.

05 09 2014
1 стр.


Первая помощь при ожогах

Особенностью электрических ожогов является дополнительное поражение электромагнитным полем внутренних органов (электротравма). Лучевые ожоги могут быть вызваны инфракрасным, ультра

68.11kb.

11 10 2014
1 стр.


Распределение оптического поля волокон с различным профилем показателя преломления при поперечном освещении
70.13kb.

14 12 2014
1 стр.


Шива сутра вимаршини. Rudraksetrajñavargah samudayati yato yatra vishraantimri

Котором (они) обретают успокоение, Чья Сущность наполняет светом вселенную, и Который (Сам) является этой вселенной, светом побеждает всякую двойственность

251.2kb.

12 10 2014
1 стр.


Спортивная электронная мишенная установка «Дуэль 1-5» для стрельбы из пневматического оружия на 10 метров

При попадании в центральный круг мишени загорается зеленый светодиод. При промахе светодиоды мигают красным светом. При попадании пульки в край внутреннего круга мишени и далее в ц

20.31kb.

25 09 2014
1 стр.


Иван Андреев

Обычно, в нефотореалистичной графике применяется специальная модель освещения, которая лучше передает эффект ручного рисования. В рисованой графике трудно точно отразить оттенки цв

129.71kb.

17 12 2014
1 стр.


Курс обучения по теме: “Углы установки колес автомобилей

В результате работы упругого элемента исключается «копирование» кузовом профиля дорожных неровностей и улучшается плавность хода автомобиля. Хорошей плавностью хода считается такая

123.93kb.

14 10 2014
1 стр.