РОСДИСТАНТ Физика 3 (ответы на тесты) (Решение → 6447)

Описание

Тольяттинский государственный университет (Росдистант). Физика 3. Промежуточные тесты. Ответы на вопросы.

Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).

Оглавление

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 1

Частота затухающих колебаний в колебательном контуре с добротностью Q = 2500 равна ν = 550 кГц. Определить время, за которое амплитуда силы тока в этом контуре уменьшится в 4 раза.

Ответ:

К колебательному контуру, содержащему последовательно соединенные резистор сопротивлением R = 40 Ом, катушку индуктивности L = 0,36 Гн и конденсатор электроемкостью С = 28 мкФ, подключено внешнее переменное напряжение с амплитудным значением U<sub>m</sub> = 180 В и частотой w = 314 рад/с. Определить амплитудное значение силы тока I<sub>m</sub> в цепи.

Ответ:

Точка участвует в двух одинаково направленных колебаниях: х<sub>1</sub> = А<sub>1</sub> sinwt и х<sub>2</sub> = А<sub>2 </sub>coswt, где А<sub>1</sub> = 1 см, А<sub>2</sub> = 2 cм, w = 1 с<sup>–1</sup>. Определить амплитуду А результирующего колебания.

Ответ:

За время, в течение которого система осуществляет N = 50 полных колебаний, амплитуда уменьшается в 2 раза. Определить добротность Q-системы.

Ответ:

Точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, которые описываются уравнениями и . Определить ускорение точки в момент t = 0,5 с.

Ответ:

Определить резонансную частоту колебательной системы, если собственная частота колебаний ν<sub>0</sub> = 300 Гц, а логарифмический декремент равен 0,2.

Ответ:

Амплитудное значение скорости материальной точки, совершающей гармонические колебания, u<sub>max </sub>= 0,1 м/с, а максимальное ускорение a<sub>max </sub>= 1 м/с<sup>2</sup>. Определить циклическую частоту колебаний.

Ответ:

Определить длину электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, если максимальный заряд на обкладках конденсатора Q<sub>m</sub> = 50 нКл, а максимальная сила тока в контуре I<sub>m</sub> = 1,5 А. Активным сопротивлением контура пренебречь.

Ответ:

Пуля массой m = 0,5 кг подвешена на пружине, жесткость которой k = 32 Н/м, и осуществляет затухающие колебания. Определить их период в случае, когда за время, в течение которого произошло N<sub>1</sub> = 88 колебаний, амплитуда уменьшилась в 2 раза.

Ответ:

Определить частоту гармонических колебаний диска радиусом R = 20 см вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса диска перпендикулярно его плоскости.

Ответ:

Логарифмический декремент затухания маятника равен 0,003. Определить число N полных колебаний, которые должен осуществить маятник, чтобы амплитуда уменьшилась вдвое.

Ответ:

Математический маятник длиной l = 1 м установлен в лифте. Лифт поднимается с ускорением а = 2,5 м/с<sup>2</sup>. Определить период Т колебаний маятника.

Ответ:

Колебательная система осуществляет затухающие колебания с частотой ν = 1000 Гц. Определить частоту ν<sub>0</sub> собственных колебаний, если резонансная частота ν<sub>рез </sub>= 998 Гц.

Ответ:

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L = 10 мГн, конденсатора электроемкостью С = 0,1 мкФ и резистора сопротивлением R = 20 Ом. Определить число полных колебаний, совершаемых за время уменьшения амплитуды тока в контуре в е раз.

Ответ:

Период собственных колебаний пружинного маятника равен T<sub>1</sub> = 0,55 с. В вязкой среде период маятника составляет T<sub>2</sub> =<sub> </sub>0,56 с. Определить резонансную частоту колебаний.

Ответ:

Материальная точка совершает гармонические колебания с частотой ν<sub> = </sub>1 Гц и в момент времени t = 0 проходит положение с координатой x = 0,05 м со скоростью u <sub>=</sub> 0,15 м/с. Определить амплитуду колебаний.

Ответ:

Определить добротность Q колебательного контура, состоящего из катушки индуктивности L = 2 мГн, конденсатора электроемкостью C = 0,2 мкФ и резистора сопротивлением R = 1 Ом.

Ответ:

Материальная точка совершает гармонические колебания так, что в начальный момент времени смещение составляет х<sub>0</sub> = 4 см, а скорость u<sub>0</sub> = 10 см/с. Определить амплитуду А колебаний, если их период составляет Т = 2 с.

Ответ:

Найти возвращающую силу F в момент времени t = 1 с для материальной точки, участвующей в колебаниях, происходящих по закону х = Аcoswt, где А = 20 см, w = 2π/3 с<sup>–1</sup>. Масса материальной точки равна m = 10 г.

Ответ:

Определить период Т колебаний математического маятника, если модуль его максимального отклонения А = 18 см и максимальная скорость u<sub>тах</sub> = 16 см/с.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 2

В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника света равна d = 0,5 мм, расстояние от них до экрана L = 5 м. В желтом свете ширина интерференционных полос составляет 6 мм. Определить длину волны желтого света.

Ответ:

Монохроматический свет падает нормально на поверхность воздушного клина, причем расстояние между интерференционными полосами Δl<sub>1</sub> = 0,4 мм. Определить расстояние Δl<sub>2</sub> между интерференционными полосами, если пространство между пластинками, создающими клин, заполнить прозрачной жидкостью с показателем преломления n = 1,33.

Ответ:

На стеклянную пластину нанесен тонкий слой прозрачного вещества с показателем преломления n = 1,3. Пластинка освещена параллельным пучком монохроматического света с длиной волны λ = 640 нм, падающего на пластинку нормально. Какую минимальную толщину d<sub>min</sub> должен иметь слой, чтобы для отраженного пучка выполнялось условие интерференционного минимума.

Ответ:

Определить длину волны света в опыте с интерферометром Майкельсона, если для смещения интерференционной картины на 112 полос зеркало пришлось переместить на расстояние l = 33 мкм.

Ответ:

Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны λ = 0,6 мкм, который падает нормально к поверхности. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью, и наблюдение ведется в проходящем свете. Радиус кривизны линзы R = 4 м. Определить показатель преломления жидкости, если радиус второго светлого кольца r<sub>2</sub> = 1,8 мм.

Ответ:

Между стеклянной пластинкой и плоско-выпуклой линзой, лежащей на ней, находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны λ = 0,6 мкм равен r<sub>3</sub> = 0,82 мм. Радиус кривизны линзы R = 0,5 м.

Ответ:

Два динамика размещены на расстоянии d = 0,5 м друг от друга и воспроизводят один и тот же музыкальный тон на частоте ν = 1500 Гц. Приемник находится на расстоянии l = 4 м от центра динамиков. Считая скорость звука равной u = 340 м/с, определить, на какое расстояние от центральной линии параллельно динамикам надо отодвинуть приемник, чтобы он зафиксировал первый интерференционный минимум.

Ответ:

Два когерентных источника колеблются в одинаковых фазах с частотой v = 400 Гц. Скорость распространения колебаний в среде u = 1 км/с. Определить, при какой наименьшей разности хода, не равной нулю, будет наблюдаться максимальное усиление колебаний.

Ответ:

Расстояние от щелей до экрана в опыте Юнга равно L = 1 м. Определить расстояние между щелями, если на отрезке длиной l = 1 см укладывается N = 10 темных интерференционных полос. Длина волны λ = 0,7 мкм.

Ответ:

В опыте Юнга расстояние между щелями d = 1 мм, а расстояние от щелей до экрана L = 3 м. Определить положение третьей темной полосы, если щели освещать монохроматическим светом с длиной волны λ = 0,5 мкм.

Ответ:

Определить, во сколько раз изменится ширина интерференционных полос на экране в опыте с зеркалами Френеля, если фиолетовый светофильтр (λ<sub>1</sub> = 0,4 мкм) заменить красным (λ<sub>2</sub> = 0,7 мкм).

Ответ:

Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга равно d = 1 мм, расстояние от щелей до экрана l = 3 м. Определить длину волны λ, излучаемую источником монохроматического света, если ширина полос интерференции на экране равна b = 1,5 мм.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 3

Дифракционная решетка имеет n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (λ = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?

Ответ:

На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны λ<sub> </sub>= 0,5 мкм. На экран, находящийся от решетки на расстоянии L = 1 м, с помощью линзы, размещенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, причем первый главный максимум наблюдается на расстоянии l = 15 см от центрального. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки.

Ответ:

На щель шириной а = 0,1 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны λ = 0,5 мкм. Дифракционная картина наблюдается на экране, размещенном параллельно щели. Определить расстояние l от щели до экрана, если ширина центрального дифракционного максимума d = 1 см.

Ответ:

Определить радиус третьей зоны Френеля, если расстояния от точечного источника света (λ = 0,6 мкм) в волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равны L = 1,5 м.

Ответ:

Какое наименьшее число N<sub>min</sub> штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн λ<sub>1</sub> = 589 нм и λ<sub>2</sub> = 589,6 нм?

Ответ:

Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если максимум четвертого порядка для монохроматического света с длиной волны λ = 0,5 мкм наблюдается под углом φ = 30<sup>0</sup>.

Ответ:

Дифракция наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (λ<sub> </sub>= 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. Определить расстояние l, если диск закрывает только центральную зону Френеля.

Ответ:

На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Четвертый дифракционный минимум наблюдается под углом φ = 2<sup>0</sup>12'. Определить, сколько длин волн укладывается на ширине щели.

Ответ:

Сферическая волна, создаваемая точечным монохроматическим источником света (λ = 0,6 мкм), встречает на своем пути экран с круглым отверстием, радиусом r = 0,4 мм. Расстояние от источника до экрана равно а = 1 м. Определить расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается максимум освещенности.

Ответ:

Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны λ = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?

Ответ:

Точечный источник света (λ = 0,5 мкм) размещен на расстоянии а = 1 м, перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра d = 2 мм. Определить расстояние L от диафрагмы до точки наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля.

Ответ:

Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света (λ = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционных колец на экране является темным.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 4

Степень поляризации частично поляризованного света составляет Р = 0,75. Определить отношение максимальной интенсивности света, пропускаемого анализатором, к минимальной.

Ответ:

Предельный угол полного отражения для пучка света на границе кристалла каменной соли с воздухом равен 40,5<sup>0</sup>. Определить угол Брюстера при падении света из воздуха на поверхность этого кристалла.

Ответ:

Параллельный пучок света падает нормально на пластинку из исландского шпата толщиной 50 мкм, вырезанную параллельно оптической оси. Считая показатели преломления исландского шпата для обыкновенного и необыкновенного лучей соответственно п<sub>0</sub> = 1,66 и п<sub>е</sub> = 1,49, определить разность хода лучей, прошедших через пластинку.

Ответ:

Определить показатель преломления стекла, если при отражении от него света отраженный луч полностью поляризован при угле преломления 35<sup>0</sup>.

Ответ:

Предельный угол полного отражения пучка света на границе жидкости с воздухом равен i = 43<sup>0</sup>. Определить угол Брюстера i<sub>Бр</sub> для падения луча из воздуха на поверхность этой жидкости.

Ответ:

Пучок света распространяется в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом i = 54<sup>0</sup>. Определить угол преломления пучка i', если отраженный пучок полностью поляризован.

Ответ:

Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения пучка равен i<sub>1</sub> = 60<sup>0</sup>, угол преломления i<sub>2 </sub>= 50<sup>0</sup>. При каком угле падения пучок света, отраженный от границы раздела этих сред, будет максимально поляризован?

Ответ:

На плоскопараллельную пленку с показателем преломления n = 1,33 под углом α = 45<sup>0</sup> падает параллельный пучок белого света. Определите, при какой наименьшей толщине пленки зеркально отраженный свет сильнее окрасится в желтый цвет (λ = 0,6 мкм).

Ответ:

Степень поляризации частично поляризованного света равна Р = 0,5. Во сколько раз отличается максимальная интенсивность света, проходящего через анализатор, от минимальной?

Ответ:

Пучок света последовательно проходит через две призмы Николя, плоскости пропускания которых образуют между собой угол α = 40<sup>0</sup>. Считая, что коэффициент поглощения каждой призмы Николя равен k = 0,15, найти, во сколько раз пучок света, выходящий из второй призмы Николя, ослаблен по сравнению с пучком, падающим на первую призму Николя.

Ответ:

Параллельный пучок света переходит из глицерина в стекло так, что пучок, отраженный от границы раздела этих сред, оказывается максимально поляризованным. Определить угол g между падающим и преломленным пучками.

Ответ:

Угол падения луча на поверхность стекла равен i = 60<sup>0</sup>. При этом отраженный пучок света оказался максимально поляризованным. Определить угол i<sub>2</sub> преломления луча.

Ответ:

На призму Николя падает пучок частично поляризованного света. При некотором положении призмы Николя интенсивность света, прошедшего через него, стала минимальной. Когда плоскость пропускания призмы Николя повернули на угол α = 45<sup>0</sup>, интенсивность света возросла в k = 1,6 раза. Определить степень поляризации Р света.

Ответ:

В частично поляризованном свете амплитуда светового вектора, соответствующая максимальной интенсивности света, в 2 раза больше амплитуды, которая соответствует минимальной интенсивности. Определить степень поляризации Р света.

Ответ:

Определить степень поляризации частично поляризованного света, если амплитуда светового вектора, соответствующая максимальной его интенсивности, в 3 раза больше амплитуды, которая соответствует минимальной интенсивности света.

Ответ:

При прохождении света через трубку длиной l<sub>1 </sub>= 20 см, содержащую раствор сахара концентрацией С<sub>1</sub> = 10 %, плоскость поляризации света повернулась на угол α<sub>1 </sub>= 13,3<sup>0</sup>. В другом растворе сахара, налитого в трубку длиной l<sub>2</sub> = 15 см, плоскость поляризации повернулась на угол α<sub>2 </sub>= 5,2<sup>0</sup>. Определить концентрацию С<sub>2</sub> второго раствора.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 5

С поверхности сажи площадью S = 2 см<sup>2</sup> при температуре T = 400 К за время t = 5 мин излучается энергия W = 83 Дж. Определить коэффициент черноты a<sub>т</sub> сажи.

Ответ:

Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого металла λ<sub>0</sub> = 275 нм. Найти минимальную энергию фотона, вызывающего фотоэффект. Ответ записать в электронвольтах с точностью до одной десятой.

Ответ:

На какую длину волны λ приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости АЧТ при температуре t<sup>o </sup>= 37 <sup>o</sup>С? Ответ дать в мкм.

Ответ:

Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с поверхности металла, если фототок прекращается при приложении задерживающего напряжения U<sub>0 </sub>= 3,7 В. Ответ дать в километрах в секунду.

Ответ:

Электрон вылетает из пластинки цезия с кинетической энергией 1,3 эВ. Какова длина волны света, вызывающего фотоэффект, если работа выхода электрона из цезия равна 1,8 эВ? (1 эВ = <img src="//:0" alt="https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2581770/18/301172/imgF4D3A260-1880-4D55-AB91-D3C7E8B2C98F_1.jpg" height="25" width="59">Дж). Ответ записать в нанометрах.

Ответ:

Муфельная печь потребляет мощность Р = 1 кВт. Температура ее внутренней поверхности при открытом отверстии площадью S = 25 см<sup>2</sup> равна Т = 1200 К. Считая, что отверстие излучает как АЧТ, определить, какая часть мощности рассеивается стенками?

Ответ:

Найти температуру Т печи, если известно, что излучение из отверстия в ней площадью S = 6,1 см<sup>2</sup> имеет мощность N = 34,6 Вт. Излучение считать близким к излучению АЧТ. Ответ дать в кельвинах.

Ответ:

Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм. Определите минимальное значение энергии фотона, вызывающего фотоэффект. Ответ записать в электронвольтах с точностью до одной сотой.

Ответ:

Абсолютно черное тело имеет температуру T<sub>1 </sub>= 2900 К. В результате остывания тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась на ∆λ = 9 мкм. До какой температуры T<sub>2</sub> охладилось тело? Ответ дать в кельвинах.

Ответ:

Температура АЧТ изменилась при нагревании от 1000 до 3000 К. Во сколько раз увеличилась при этом его энергетическая светимость?

Ответ:

Определите работу выхода А электронов из вольфрама, если «красная граница» фотоэффекта для него λ<sub>0</sub> = 275 нм. Ответ записать в электронвольтах с точностью до одной сотой.

Ответ:

Определите силу тока, протекающего по вольфрамовой проволоке диаметром d = 0,8 мм, температура которой в вакууме поддерживается постоянной и равной t<sub>1 </sub>= 2800 <sup>о</sup>С. Поверхность проволоки считать серой с поглощательной способностью а<sub>Т. </sub>= 0,343. Удельное сопротивление проволоки при данной температуре <img src="//:0" alt="https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2581770/11/301188/img5A63B7D2-164C-4F1B-9EB9-364265231AA0_1.jpg" height="17" width="16">= 0,92 ∙ 10<sup>–4</sup> Ом∙м. Температура окружающей проволоку среды равна t<sub>2 </sub>= 17 <sup>о</sup>C. Ответ дать в амперах.

Ответ:

Какой частоты свет следует направить на поверхность платины, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 3000 км/с? Работа выхода электрона из платины равна 5,3 эВ. (1 эВ = <img src="//:0" alt="https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2581770/4/301173/img37DE3DF4-4F21-40CF-9992-9D5EE5CF20CA_1.jpg" height="25" width="59">Дж). Ответ дать в терагерцах.

Ответ:

Какой частоты свет следует направить на поверхность вольфрама, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 1000 км/с? Работа выхода электрона из вольфрама равна 4,5 эВ. Ответ дать в терагерцах.

Ответ:

При нагревании АЧТ длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела ?

Ответ:

С какой скоростью v должен двигаться электрон, чтобы его кинетическая энергия была равна энергии фотона с длиной волны λ = 275 нм? Ответ дать в километрах в секунду.

Ответ:

Температура вольфрамовой спирали 625-ваттной электрической лампочки равна T = 2450 К. Отношение ее энергетической светимости к энергетической светимости АЧТ при данной температуре равно k = 0,3. Найти площадь излучаемой поверхности. Ответ дать в см<sup>2</sup>.

Ответ:

С какой скоростью v должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны λ = 275 нм? Ответ дать в километрах в секунду.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 6

Частица массой 10<sup>–10 </sup>кг летит со скоростью 6,6 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10<sup>–21 </sup>м. Чему равно число z?

Ответ:

Возбужденный атом испускает фотон в течение 0,01 нс. Длина волны излучения равна 50 мкм. Найти, с какой точностью может быть определена энергия фотона. Ответ дать в процентах.

Ответ:

Вычислить длину волны де Бройля для молекулы углерода <sup>12</sup>C, двигающейся с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.

Ответ:

Частица массой 10<sup>–10 </sup>кг летит со скоростью 3,3 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10<sup>–21 </sup>м. Чему равно число z?

Ответ:

Вычислить длину волны де Бройля для α-частицы, двигающейся с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.

Ответ:

Вычислить длину волны де Бройля для нейтрона, двигающегося с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.

Ответ:

Вычислить длину волны де Бройля для протона, двигающегося с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.

Ответ:

Частица массой 10<sup>–10 </sup>кг летит со скоростью 4,4 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10<sup>–21 </sup>м. Чему равно число z?

Ответ:

Частица массой 10<sup>–10 </sup>кг летит со скоростью 1,1 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10<sup>–21 </sup>м. Чему равно число z?

Ответ:

Оцените кинетическую энергию электрона, находящегося в области размером порядка 10<sup>–10</sup> метров. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 7

Определите длину волны, соответствующую границе серии Лаймана. Ответ дать в нанометрах.

Ответ:

Используя теорию Бора для атома водорода, определить радиус ближайшей к ядру стационарной орбиты. Ответ дать в пикометрах.

Ответ:

Электрон находится на первой боровской орбите атома водорода. Определить кинетическую энергию электрона. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

Определить минимальную энергию фотона в видимой серии спектра атома водорода. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

Определить длину волны спектральной линии, соответствующую переходу электрона в атоме водорода с шестой боровской орбиты на вторую. Ответ дать в нанометрах.

Ответ:

Определить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на второй. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

Атомы некоторого газа могут находиться в трех состояниях с энергиями: –2,5 эВ, –3,2 эВ, –4,6 эВ. Какие фотоны энергии они могут испускать, если находятся в состоянии с энергией –3,2 эВ?

<img src="//:0" alt="https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2596853/1/301211/img61378AF5-9018-46AA-8610-9D17512105C4_1.jpg" height="121" width="156">

Выберите один ответ:

Только 0,7 эВ

1,4 эВ и 0,7 эВ

2,5 эВ, 3,2 эВ, 4,6 эВ

Только 1,4 эВ

Определите длину волны, соответствующую границе серии Бальмера. Ответ дать в нанометрах.

Ответ:

Используя теорию Бора для атома водорода, определить скорость движения электрона по ближайшей к ядру стационарной орбите. Ответ дать в км/с.

Ответ:

Электрон выбит из атома водорода, находившегося в основном состоянии, фотоном с энергией 17,7 эВ. Определить скорость электрона за пределами атома. Ответ дать в км/с.

Ответ:

Определить максимальную энергию фотона в видимой серии спектра атома водорода. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

Фотон с энергией 12,12 эВ, поглощенный атомом водорода, находящимся в основном состоянии, переводит атом в возбужденное состояние. Определить главное квантовое число этого состояния.

Ответ:

Электрон находится на первой боровской орбите атома водорода. Определить потенциальную энергию электрона. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 8

В течение 1 года начальное количество радиоактивного изотопа уменьшилось в 5 раз. Во сколько раз оно уменьшится за 3 года?

Ответ:

Во сколько раз число распадов ядер некоторого радиоактивного препарата в течение первых суток больше числа распадов в течение третьих суток? Период полураспада изотопа равен 3 суткам.

Ответ:

Какая часть первоначального количества ядер радиоактивного изотопа распалась за время 12 сут., если период полураспада составляет 9 суток?

Ответ:

Во сколько раз число распадов ядер некоторого радиоактивного препарата в течение первых суток больше числа распадов в течение вторых суток? Период полураспада изотопа составляет 3 суток.

Ответ:

За время t = 12 сут. распалось 0,6 начального количества ядер радиоактивного изотопа. Определить период полураспада изотопа T<sub>1/2</sub>. Ответ дать в сутках.

Ответ:

Найти период полураспада радона <sup>222</sup>Rn массой 650 г, активность которого A = 3,7 ∙ 10<sup>18</sup> Бк. Ответ дать в сутках.

Ответ:

В течение 1 года начальное количество некоторого радиоактивного изотопа уменьшилось в 2 раза. Во сколько раз оно уменьшится за 5 лет?

Ответ:

Найти массу радона <sup>222</sup>Rn, активность которого A = 3,7 ∙ 10<sup>19</sup> Бк. Период полураспада изотопа Т<sub>1/2</sub> = 3,8 сут. Ответ дать в килограммах.

Ответ:

За время t = 10 сут. осталось 0,6 начального количества ядер радиоактивного изотопа. Определить период полураспада изотопа T<sub>1/2</sub>. Ответ дать в сутках.

Ответ:

Какая часть первоначального количества ядер радиоактивного изотопа осталась за время 12 сут., если период полураспада равен 9 суткам?

Ответ:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 9

Определить кинетическую энергию теплового нейтрона при температуре окружающей среды t = 5000 °С. Ответ дать в электронвольтах.

Ответ:

Определить энергию связи ядра <sup>12</sup>С (m<sub>А</sub> = 12 а. е. м.). Ответ дать в мегаэлектронвольтах.

Ответ:

Определить удельную энергию Е<sub>уд</sub> связи ядра <sup>12</sup>С (m<sub>А</sub> = 12 а. е. м.). Ответ дать в мегаэлектронвольтах.

Ответ:

Определить число a-распадов в радиоактивном семействе <sup>232</sup>Th → <sup>208</sup>Pb.

Ответ:

Определить скорость теплового нейтрона при температуре окружающей среды t = 5 °С. Ответ дать в км/с.

Ответ:

Ядро урана <sup>235</sup>U, захватив один нейтрон, разделилось на два осколка, причем освободились два нейтрона. Одним из осколков оказалось ядро <sup>140</sup>Хе. Определить порядковый номер Z<sub>2</sub> второго осколка.

Ответ:

Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы разделить ядро <sup>4</sup>Не на два дейтрона? Ответ дать в мегаэлектронвольтах.

Ответ:

Ядро урана <sup>235</sup>U, захватив один нейтрон, разделилось на два осколка, причем освободились два нейтрона. Одним из осколков оказалось ядро <sup>140</sup>Хе. Определить массовое число А<sub>2</sub> второго осколка.

Ответ:

Определить число b-распадов в радиоактивном семействе <sup>232</sup>Th → <sup>208</sup>Pb.

Ответ:

     
          Описание
          Тольяттинский государственный университет (Росдистант). Физика 3. Промежуточные тесты. Ответы на вопросы.Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений). 
          Оглавление
          ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 1Частота затухающих колебаний в колебательном контуре с добротностью Q = 2500 равна ν = 550 кГц. Определить время, за которое амплитуда силы тока в этом контуре уменьшится в 4 раза.Ответ:К колебательному контуру, содержащему последовательно соединенные резистор сопротивлением R = 40 Ом, катушку индуктивности L = 0,36 Гн и конденсатор электроемкостью С = 28 мкФ, подключено внешнее переменное напряжение с амплитудным значением U&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; = 180 В и частотой w = 314 рад/с. Определить амплитудное значение силы тока I&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; в цепи.Ответ:Точка участвует в двух одинаково направленных колебаниях: х&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = А&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; sinwt и х&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = А&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;coswt, где А&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 1 см, А&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = 2 cм, w = 1 с&lt;sup&gt;–1&lt;/sup&gt;. Определить амплитуду А результирующего колебания.Ответ:За время, в течение которого система осуществляет N = 50 полных колебаний, амплитуда уменьшается в 2 раза. Определить добротность Q-системы.Ответ:Точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, которые описываются уравнениями и . Определить ускорение точки в момент t = 0,5 с.Ответ:Определить резонансную частоту колебательной системы, если собственная частота колебаний ν&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; = 300 Гц, а логарифмический декремент равен 0,2.Ответ:Амплитудное значение скорости материальной точки, совершающей гармонические колебания, u&lt;sub&gt;max &lt;/sub&gt;= 0,1 м/с, а максимальное ускорение a&lt;sub&gt;max &lt;/sub&gt;= 1 м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;. Определить циклическую частоту колебаний.Ответ:Определить длину электромагнитной волны в вакууме, на которую настроен колебательный контур, если максимальный заряд на обкладках конденсатора Q&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; = 50 нКл, а максимальная сила тока в контуре I&lt;sub&gt;m&lt;/sub&gt; = 1,5 А. Активным сопротивлением контура пренебречь.Ответ:Пуля массой m = 0,5 кг подвешена на пружине, жесткость которой k = 32 Н/м, и осуществляет затухающие колебания. Определить их период в случае, когда за время, в течение которого произошло N&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 88 колебаний, амплитуда уменьшилась в 2 раза.Ответ:Определить частоту гармонических колебаний диска радиусом R = 20 см вокруг горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса диска перпендикулярно его плоскости.Ответ:Логарифмический декремент затухания маятника равен 0,003. Определить число N полных колебаний, которые должен осуществить маятник, чтобы амплитуда уменьшилась вдвое.Ответ:Математический маятник длиной l = 1 м установлен в лифте. Лифт поднимается с ускорением а = 2,5 м/с&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;. Определить период Т колебаний маятника.Ответ:Колебательная система осуществляет затухающие колебания с частотой ν = 1000 Гц. Определить частоту ν&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; собственных колебаний, если резонансная частота ν&lt;sub&gt;рез &lt;/sub&gt;= 998 Гц.Ответ:Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L = 10 мГн, конденсатора электроемкостью С = 0,1 мкФ и резистора сопротивлением R = 20 Ом. Определить число полных колебаний, совершаемых за время уменьшения амплитуды тока в контуре в е раз.Ответ:Период собственных колебаний пружинного маятника равен T&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 0,55 с. В вязкой среде период маятника составляет T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; =&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;0,56 с. Определить резонансную частоту колебаний.Ответ:Материальная точка совершает гармонические колебания с частотой ν&lt;sub&gt; = &lt;/sub&gt;1 Гц и в момент времени t = 0 проходит положение с координатой x = 0,05 м со скоростью u &lt;sub&gt;=&lt;/sub&gt; 0,15 м/с. Определить амплитуду колебаний.Ответ:Определить добротность Q колебательного контура, состоящего из катушки индуктивности L = 2 мГн, конденсатора электроемкостью C = 0,2 мкФ и резистора сопротивлением R = 1 Ом.Ответ:Материальная точка совершает гармонические колебания так, что в начальный момент времени смещение составляет х&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; = 4 см, а скорость u&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; = 10 см/с. Определить амплитуду А колебаний, если их период составляет Т = 2 с.Ответ:Найти возвращающую силу F в момент времени t = 1 с для материальной точки, участвующей в колебаниях, происходящих по закону х = Аcoswt, где А = 20 см, w = 2π/3 с&lt;sup&gt;–1&lt;/sup&gt;. Масса материальной точки равна m = 10 г.Ответ:Определить период Т колебаний математического маятника, если модуль его максимального отклонения А = 18 см и максимальная скорость u&lt;sub&gt;тах&lt;/sub&gt; = 16 см/с.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 2В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника света равна d = 0,5 мм, расстояние от них до экрана L = 5 м. В желтом свете ширина интерференционных полос составляет 6 мм. Определить длину волны желтого света.Ответ:Монохроматический свет падает нормально на поверхность воздушного клина, причем расстояние между интерференционными полосами Δl&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 0,4 мм. Определить расстояние Δl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; между интерференционными полосами, если пространство между пластинками, создающими клин, заполнить прозрачной жидкостью с показателем преломления n = 1,33.Ответ:На стеклянную пластину нанесен тонкий слой прозрачного вещества с показателем преломления n = 1,3. Пластинка освещена параллельным пучком монохроматического света с длиной волны λ = 640 нм, падающего на пластинку нормально. Какую минимальную толщину d&lt;sub&gt;min&lt;/sub&gt; должен иметь слой, чтобы для отраженного пучка выполнялось условие интерференционного минимума.Ответ:Определить длину волны света в опыте с интерферометром Майкельсона, если для смещения интерференционной картины на 112 полос зеркало пришлось переместить на расстояние l = 33 мкм.Ответ:Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны λ = 0,6 мкм, который падает нормально к поверхности. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью, и наблюдение ведется в проходящем свете. Радиус кривизны линзы R = 4 м. Определить показатель преломления жидкости, если радиус второго светлого кольца r&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = 1,8 мм.Ответ:Между стеклянной пластинкой и плоско-выпуклой линзой, лежащей на ней, находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны λ = 0,6 мкм равен r&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt; = 0,82 мм. Радиус кривизны линзы R = 0,5 м.Ответ:Два динамика размещены на расстоянии d = 0,5 м друг от друга и воспроизводят один и тот же музыкальный тон на частоте ν = 1500 Гц. Приемник находится на расстоянии l = 4 м от центра динамиков. Считая скорость звука равной u = 340 м/с, определить, на какое расстояние от центральной линии параллельно динамикам надо отодвинуть приемник, чтобы он зафиксировал первый интерференционный минимум.Ответ:Два когерентных источника колеблются в одинаковых фазах с частотой v = 400 Гц. Скорость распространения колебаний в среде u = 1 км/с. Определить, при какой наименьшей разности хода, не равной нулю, будет наблюдаться максимальное усиление колебаний.Ответ:Расстояние от щелей до экрана в опыте Юнга равно L = 1 м. Определить расстояние между щелями, если на отрезке длиной l = 1 см укладывается N = 10 темных интерференционных полос. Длина волны λ = 0,7 мкм.Ответ:В опыте Юнга расстояние между щелями d = 1 мм, а расстояние от щелей до экрана L = 3 м. Определить положение третьей темной полосы, если щели освещать монохроматическим светом с длиной волны λ = 0,5 мкм.Ответ:Определить, во сколько раз изменится ширина интерференционных полос на экране в опыте с зеркалами Френеля, если фиолетовый светофильтр (λ&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 0,4 мкм) заменить красным (λ&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = 0,7 мкм).Ответ:Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга равно d = 1 мм, расстояние от щелей до экрана l = 3 м. Определить длину волны λ, излучаемую источником монохроматического света, если ширина полос интерференции на экране равна b = 1,5 мм.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 3Дифракционная решетка имеет n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (λ = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?Ответ:На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны λ&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;= 0,5 мкм. На экран, находящийся от решетки на расстоянии L = 1 м, с помощью линзы, размещенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, причем первый главный максимум наблюдается на расстоянии l = 15 см от центрального. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки.Ответ:На щель шириной а = 0,1 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны λ = 0,5 мкм. Дифракционная картина наблюдается на экране, размещенном параллельно щели. Определить расстояние l от щели до экрана, если ширина центрального дифракционного максимума d = 1 см.Ответ:Определить радиус третьей зоны Френеля, если расстояния от точечного источника света (λ = 0,6 мкм) в волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равны L = 1,5 м.Ответ:Какое наименьшее число N&lt;sub&gt;min&lt;/sub&gt; штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн λ&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 589 нм и λ&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = 589,6 нм? Ответ:Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если максимум четвертого порядка для монохроматического света с длиной волны λ = 0,5 мкм наблюдается под углом φ = 30&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;.Ответ:Дифракция наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (λ&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;= 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. Определить расстояние l, если диск закрывает только центральную зону Френеля.Ответ:На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Четвертый дифракционный минимум наблюдается под углом φ = 2&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;12'. Определить, сколько длин волн укладывается на ширине щели.Ответ:Сферическая волна, создаваемая точечным монохроматическим источником света (λ = 0,6 мкм), встречает на своем пути экран с круглым отверстием, радиусом r = 0,4 мм. Расстояние от источника до экрана равно а = 1 м. Определить расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается максимум освещенности.Ответ:Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны λ = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?Ответ:Точечный источник света (λ = 0,5 мкм) размещен на расстоянии а = 1 м, перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра d = 2 мм. Определить расстояние L от диафрагмы до точки наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля.Ответ:Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света (λ = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционных колец на экране является темным.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 4Степень поляризации частично поляризованного света составляет Р = 0,75. Определить отношение максимальной интенсивности света, пропускаемого анализатором, к минимальной.Ответ:Предельный угол полного отражения для пучка света на границе кристалла каменной соли с воздухом равен 40,5&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. Определить угол Брюстера при падении света из воздуха на поверхность этого кристалла.Ответ:Параллельный пучок света падает нормально на пластинку из исландского шпата толщиной 50 мкм, вырезанную параллельно оптической оси. Считая показатели преломления исландского шпата для обыкновенного и необыкновенного лучей соответственно п&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; = 1,66 и п&lt;sub&gt;е&lt;/sub&gt; = 1,49, определить разность хода лучей, прошедших через пластинку.Ответ:Определить показатель преломления стекла, если при отражении от него света отраженный луч полностью поляризован при угле преломления 35&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;.Ответ:Предельный угол полного отражения пучка света на границе жидкости с воздухом равен i = 43&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. Определить угол Брюстера i&lt;sub&gt;Бр&lt;/sub&gt; для падения луча из воздуха на поверхность этой жидкости.Ответ:Пучок света распространяется в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом i = 54&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. Определить угол преломления пучка i', если отраженный пучок полностью поляризован.Ответ:Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения пучка равен i&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 60&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;, угол преломления i&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;= 50&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. При каком угле падения пучок света, отраженный от границы раздела этих сред, будет максимально поляризован?Ответ:На плоскопараллельную пленку с показателем преломления n = 1,33 под углом α = 45&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt; падает параллельный пучок белого света. Определите, при какой наименьшей толщине пленки зеркально отраженный свет сильнее окрасится в желтый цвет (λ = 0,6 мкм).Ответ:Степень поляризации частично поляризованного света равна Р = 0,5. Во сколько раз отличается максимальная интенсивность света, проходящего через анализатор, от минимальной?Ответ:Пучок света последовательно проходит через две призмы Николя, плоскости пропускания которых образуют между собой угол α = 40&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. Считая, что коэффициент поглощения каждой призмы Николя равен k = 0,15, найти, во сколько раз пучок света, выходящий из второй призмы Николя, ослаблен по сравнению с пучком, падающим на первую призму Николя.Ответ:Параллельный пучок света переходит из глицерина в стекло так, что пучок, отраженный от границы раздела этих сред, оказывается максимально поляризованным. Определить угол g между падающим и преломленным пучками.Ответ:Угол падения луча на поверхность стекла равен i = 60&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. При этом отраженный пучок света оказался максимально поляризованным. Определить угол i&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; преломления луча.Ответ:На призму Николя падает пучок частично поляризованного света. При некотором положении призмы Николя интенсивность света, прошедшего через него, стала минимальной. Когда плоскость пропускания призмы Николя повернули на угол α = 45&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;, интенсивность света возросла в k = 1,6 раза. Определить степень поляризации Р света.Ответ:В частично поляризованном свете амплитуда светового вектора, соответствующая максимальной интенсивности света, в 2 раза больше амплитуды, которая соответствует минимальной интенсивности. Определить степень поляризации Р света.Ответ:Определить степень поляризации частично поляризованного света, если амплитуда светового вектора, соответствующая максимальной его интенсивности, в 3 раза больше амплитуды, которая соответствует минимальной интенсивности света.Ответ:При прохождении света через трубку длиной l&lt;sub&gt;1 &lt;/sub&gt;= 20 см, содержащую раствор сахара концентрацией С&lt;sub&gt;1&lt;/sub&gt; = 10 %, плоскость поляризации света повернулась на угол α&lt;sub&gt;1 &lt;/sub&gt;= 13,3&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. В другом растворе сахара, налитого в трубку длиной l&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; = 15 см, плоскость поляризации повернулась на угол α&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;= 5,2&lt;sup&gt;0&lt;/sup&gt;. Определить концентрацию С&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; второго раствора.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 5С поверхности сажи площадью S = 2 см&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; при температуре T = 400 К за время t = 5 мин излучается энергия W = 83 Дж. Определить коэффициент черноты a&lt;sub&gt;т&lt;/sub&gt; сажи.Ответ:Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта, для некоторого металла λ&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; = 275 нм. Найти минимальную энергию фотона, вызывающего фотоэффект. Ответ записать в электронвольтах с точностью до одной десятой.Ответ:На какую длину волны λ приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости АЧТ при температуре t&lt;sup&gt;o &lt;/sup&gt;= 37 &lt;sup&gt;o&lt;/sup&gt;С? Ответ дать в мкм.Ответ:Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с поверхности металла, если фототок прекращается при приложении задерживающего напряжения U&lt;sub&gt;0 &lt;/sub&gt;= 3,7 В. Ответ дать в километрах в секунду.Ответ:Электрон вылетает из пластинки цезия с кинетической энергией 1,3 эВ. Какова длина волны света, вызывающего фотоэффект, если работа выхода электрона из цезия равна 1,8 эВ? (1 эВ = &lt;img src=//:0 alt=https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2581770/18/301172/imgF4D3A260-1880-4D55-AB91-D3C7E8B2C98F_1.jpg height=25 width=59&gt;Дж). Ответ записать в нанометрах.Ответ:Муфельная печь потребляет мощность Р = 1 кВт. Температура ее внутренней поверхности при открытом отверстии площадью S = 25 см&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; равна Т = 1200 К. Считая, что отверстие излучает как АЧТ, определить, какая часть мощности рассеивается стенками?Ответ:Найти температуру Т печи, если известно, что излучение из отверстия в ней площадью S = 6,1 см&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; имеет мощность N = 34,6 Вт. Излучение считать близким к излучению АЧТ. Ответ дать в кельвинах.Ответ:Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм. Определите минимальное значение энергии фотона, вызывающего фотоэффект. Ответ записать в электронвольтах с точностью до одной сотой.Ответ:Абсолютно черное тело имеет температуру T&lt;sub&gt;1 &lt;/sub&gt;= 2900 К. В результате остывания тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась на ∆λ = 9 мкм. До какой температуры T&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; охладилось тело? Ответ дать в кельвинах.Ответ:Температура АЧТ изменилась при нагревании от 1000 до 3000 К. Во сколько раз увеличилась при этом его энергетическая светимость?Ответ:Определите работу выхода А электронов из вольфрама, если «красная граница» фотоэффекта для него λ&lt;sub&gt;0&lt;/sub&gt; = 275 нм. Ответ записать в электронвольтах с точностью до одной сотой.Ответ:Определите силу тока, протекающего по вольфрамовой проволоке диаметром d = 0,8 мм, температура которой в вакууме поддерживается постоянной и равной t&lt;sub&gt;1 &lt;/sub&gt;= 2800 &lt;sup&gt;о&lt;/sup&gt;С. Поверхность проволоки считать серой с поглощательной способностью а&lt;sub&gt;Т. &lt;/sub&gt;= 0,343. Удельное сопротивление проволоки при данной температуре &lt;img src=//:0 alt=https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2581770/11/301188/img5A63B7D2-164C-4F1B-9EB9-364265231AA0_1.jpg height=17 width=16&gt;= 0,92 ∙ 10&lt;sup&gt;–4&lt;/sup&gt; Ом∙м. Температура окружающей проволоку среды равна t&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;= 17 &lt;sup&gt;о&lt;/sup&gt;C. Ответ дать в амперах.Ответ:Какой частоты свет следует направить на поверхность платины, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 3000 км/с? Работа выхода электрона из платины равна 5,3 эВ. (1 эВ = &lt;img src=//:0 alt=https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2581770/4/301173/img37DE3DF4-4F21-40CF-9992-9D5EE5CF20CA_1.jpg height=25 width=59&gt;Дж). Ответ дать в терагерцах.Ответ:Какой частоты свет следует направить на поверхность вольфрама, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 1000 км/с? Работа выхода электрона из вольфрама равна 4,5 эВ. Ответ дать в терагерцах.Ответ:При нагревании АЧТ длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела ?Ответ:С какой скоростью v должен двигаться электрон, чтобы его кинетическая энергия была равна энергии фотона с длиной волны λ = 275 нм? Ответ дать в километрах в секунду.Ответ:Температура вольфрамовой спирали 625-ваттной электрической лампочки равна T = 2450 К. Отношение ее энергетической светимости к энергетической светимости АЧТ при данной температуре равно k = 0,3. Найти площадь излучаемой поверхности. Ответ дать в см&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;.Ответ:С какой скоростью v должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны λ = 275 нм? Ответ дать в километрах в секунду.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 6Частица массой 10&lt;sup&gt;–10 &lt;/sup&gt;кг летит со скоростью 6,6 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10&lt;sup&gt;–21 &lt;/sup&gt;м. Чему равно число z? Ответ:Возбужденный атом испускает фотон в течение 0,01 нс. Длина волны излучения равна 50 мкм. Найти, с какой точностью может быть определена энергия фотона. Ответ дать в процентах.Ответ:Вычислить длину волны де Бройля для молекулы углерода &lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;C, двигающейся с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.Ответ:Частица массой 10&lt;sup&gt;–10 &lt;/sup&gt;кг летит со скоростью 3,3 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10&lt;sup&gt;–21 &lt;/sup&gt;м. Чему равно число z? Ответ:Вычислить длину волны де Бройля для α-частицы, двигающейся с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.Ответ:Вычислить длину волны де Бройля для нейтрона, двигающегося с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.Ответ:Вычислить длину волны де Бройля для протона, двигающегося с тепловой скоростью при температуре 25 °С. Ответ дать в пикометрах.Ответ:Частица массой 10&lt;sup&gt;–10 &lt;/sup&gt;кг летит со скоростью 4,4 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10&lt;sup&gt;–21 &lt;/sup&gt;м. Чему равно число z? Ответ:Частица массой 10&lt;sup&gt;–10 &lt;/sup&gt;кг летит со скоростью 1,1 мм/с. Длина волны Де Бройля такой частицы равна z * 10&lt;sup&gt;–21 &lt;/sup&gt;м. Чему равно число z?Ответ:Оцените кинетическую энергию электрона, находящегося в области размером порядка 10&lt;sup&gt;–10&lt;/sup&gt; метров. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 7Определите длину волны, соответствующую границе серии Лаймана. Ответ дать в нанометрах.Ответ:Используя теорию Бора для атома водорода, определить радиус ближайшей к ядру стационарной орбиты. Ответ дать в пикометрах.Ответ:Электрон находится на первой боровской орбите атома водорода. Определить кинетическую энергию электрона. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:Определить минимальную энергию фотона в видимой серии спектра атома водорода. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:Определить длину волны спектральной линии, соответствующую переходу электрона в атоме водорода с шестой боровской орбиты на вторую. Ответ дать в нанометрах.Ответ:Определить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на второй. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:Атомы некоторого газа могут находиться в трех состояниях с энергиями: –2,5 эВ, –3,2 эВ, –4,6 эВ. Какие фотоны энергии они могут испускать, если находятся в состоянии с энергией –3,2 эВ?&lt;img src=//:0 alt=https://edu.rosdistant.ru/pluginfile.php/26318/question/questiontext/2596853/1/301211/img61378AF5-9018-46AA-8610-9D17512105C4_1.jpg height=121 width=156&gt;Выберите один ответ:Только 0,7 эВ 1,4 эВ и 0,7 эВ 2,5 эВ, 3,2 эВ, 4,6 эВ Только 1,4 эВ Определите длину волны, соответствующую границе серии Бальмера. Ответ дать в нанометрах.Ответ:Используя теорию Бора для атома водорода, определить скорость движения электрона по ближайшей к ядру стационарной орбите. Ответ дать в км/с.Ответ:Электрон выбит из атома водорода, находившегося в основном состоянии, фотоном с энергией 17,7 эВ. Определить скорость электрона за пределами атома. Ответ дать в км/с.Ответ:Определить максимальную энергию фотона в видимой серии спектра атома водорода. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:Фотон с энергией 12,12 эВ, поглощенный атомом водорода, находящимся в основном состоянии, переводит атом в возбужденное состояние. Определить главное квантовое число этого состояния.Ответ:Электрон находится на первой боровской орбите атома водорода. Определить потенциальную энергию электрона. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 8В течение 1 года начальное количество радиоактивного изотопа уменьшилось в 5 раз. Во сколько раз оно уменьшится за 3 года?Ответ:Во сколько раз число распадов ядер некоторого радиоактивного препарата в течение первых суток больше числа распадов в течение третьих суток? Период полураспада изотопа равен 3 суткам.Ответ:Какая часть первоначального количества ядер радиоактивного изотопа распалась за время 12 сут., если период полураспада составляет 9 суток?Ответ:Во сколько раз число распадов ядер некоторого радиоактивного препарата в течение первых суток больше числа распадов в течение вторых суток? Период полураспада изотопа составляет 3 суток.Ответ:За время t = 12 сут. распалось 0,6 начального количества ядер радиоактивного изотопа. Определить период полураспада изотопа T&lt;sub&gt;1/2&lt;/sub&gt;. Ответ дать в сутках.Ответ:Найти период полураспада радона &lt;sup&gt;222&lt;/sup&gt;Rn массой 650 г, активность которого A = 3,7 ∙ 10&lt;sup&gt;18&lt;/sup&gt; Бк. Ответ дать в сутках.Ответ:В течение 1 года начальное количество некоторого радиоактивного изотопа уменьшилось в 2 раза. Во сколько раз оно уменьшится за 5 лет?Ответ:Найти массу радона &lt;sup&gt;222&lt;/sup&gt;Rn, активность которого A = 3,7 ∙ 10&lt;sup&gt;19&lt;/sup&gt; Бк. Период полураспада изотопа Т&lt;sub&gt;1/2&lt;/sub&gt; = 3,8 сут. Ответ дать в килограммах.Ответ:За время t = 10 сут. осталось 0,6 начального количества ядер радиоактивного изотопа. Определить период полураспада изотопа T&lt;sub&gt;1/2&lt;/sub&gt;. Ответ дать в сутках.Ответ:Какая часть первоначального количества ядер радиоактивного изотопа осталась за время 12 сут., если период полураспада равен 9 суткам?Ответ:ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 9Определить кинетическую энергию теплового нейтрона при температуре окружающей среды t = 5000 °С. Ответ дать в электронвольтах.Ответ:Определить энергию связи ядра &lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;С (m&lt;sub&gt;А&lt;/sub&gt; = 12 а. е. м.). Ответ дать в мегаэлектронвольтах.Ответ:Определить удельную энергию Е&lt;sub&gt;уд&lt;/sub&gt; связи ядра &lt;sup&gt;12&lt;/sup&gt;С (m&lt;sub&gt;А&lt;/sub&gt; = 12 а. е. м.). Ответ дать в мегаэлектронвольтах.Ответ:Определить число a-распадов в радиоактивном семействе &lt;sup&gt;232&lt;/sup&gt;Th → &lt;sup&gt;208&lt;/sup&gt;Pb.Ответ:Определить скорость теплового нейтрона при температуре окружающей среды t = 5 °С. Ответ дать в км/с.Ответ:Ядро урана &lt;sup&gt;235&lt;/sup&gt;U, захватив один нейтрон, разделилось на два осколка, причем освободились два нейтрона. Одним из осколков оказалось ядро &lt;sup&gt;140&lt;/sup&gt;Хе. Определить порядковый номер Z&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; второго осколка.Ответ:Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы разделить ядро &lt;sup&gt;4&lt;/sup&gt;Не на два дейтрона? Ответ дать в мегаэлектронвольтах.Ответ:Ядро урана &lt;sup&gt;235&lt;/sup&gt;U, захватив один нейтрон, разделилось на два осколка, причем освободились два нейтрона. Одним из осколков оказалось ядро &lt;sup&gt;140&lt;/sup&gt;Хе. Определить массовое число А&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; второго осколка.Ответ:Определить число b-распадов в радиоактивном семействе &lt;sup&gt;232&lt;/sup&gt;Th → &lt;sup&gt;208&lt;/sup&gt;Pb.Ответ: 
            
            
            [Росдистант] Физика 3 (промежуточные тесты, вопросы, ответы)(Росдистант Физика) Заряды, расположенные в вершинах квадрата со стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q4, равна:(Росдистант Физика) Заряды, расположенные в вершинах квадрата со стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q4, равна:. 2(Росдистант Физика) Заряды, расположенные в вершинах равностороннего треугольника стороной а, равны по модулю. Сила, действующая на заряд q3, равна:(Росдистант Физика) Какое направление имеет индукционный ток в проводящем контуре со стороны наблюдателя (в направлении стрелки) при увеличении тока в соленоиде?(Росдистант Физика) На представленном рисунке выберите, как направлен вектор напряженности в точке А.(Росдистант Физика) Общее сопротивление участка цепи АВ, состоящего из пяти одинаковых сопротивлений R, соединенных, как показано на схеме, равно ...[Росдистант] Физика 2.Итоговый тест Росдистант ТГУРОСДИСТАНТ Физика 2 (ответы на тесты)[Росдистант] Физика 2 (промежуточные тесты, вопросы, ответы)Росдистант Физика-3 Итоговый тест-1 (44 верных из 45-и)[Росдистант] Физика 3 (итоговый тест, вопросы, ответы)[Росдистант] Физика 3.Итоговый тест Росдистант ТГУ 2022г[Росдистант] Физика 3.Итоговый тест Росдистант ТГУ (98%)