Задачи №№: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 1. Какой кинетической энергией должен обладать электрон, чтобы дебройлевская длина волны была равна его комптоновской длине волны? (Решение → 2905)

Описание

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Филиал Санкт-Петербургского государственного морского

технического университета

СЕВМАШВТУЗ

 

А. В. Леванов

ФИЗИКА

Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика.

Методические указания и контрольные задания

для студентов заочного отделения

(III семестр)

 

Северодвинск

2006

 

Физика. Методические указания и контрольные задания. Для студентов за-

очного отделения. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика.

- Северодвинск: Севмашвтуз, 2006. – 76 с.

 

Рецензенты: А.Г. Горобец; А. В. Шерстобитов

 

Контрольная работа №2

Вариант №8

Задачи №№: 2.8, 2.18, 2.28, 2.38, 2.48, 2.58, 2.68, 2.78, 2.88, 2.98

 

2.8. Преломляющий угол Q призмы равен 60°. Угол наименьшего отклонения луча от первоначального направления s = 30°. Определить показатель преломления n стекла, из которого изготовлена призма.

 

2.18. Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол q = 0,2`. На клин нормально к его поверхности падает пучок лучей монохроматического света с длиной волны l = 0,55 мкм. Определить ширину b интерференционной полосы.

 

2.28. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников света с длиной волны l = 480 нм. Когда на пути одного из пучков поместили тонкую пластинку из плавленого кварца с показателем преломления n = 1,46, то интерференционная картина сместилась на m = 69 полос. Определить толщину d кварцевой пластинки.

 

2.38. Плоская световая волна (l = 0,7 мкм) падает нормально на диафрагму с круглым отверстием радиусом r = 1,4 мм. Определить расстояния b1, b2, b3 от диафрагмы до трёх наиболее удалённых от неё точек, в которых наблюдаются минимумы интенсивности.

 

2.48. На дифракционную решётку, содержащую n = 500 штрихов на 1 мм, падает в направлении нормали к её поверхности белый свет. Спектр проецируется помещённой вблизи решётки линзой на экран. Определить ширину b спектра первого порядка на экране, если расстояние L линзы до экрана равно 3 м. Границы видимости спектра lкр = 780 нм, lф = 400 нм.

 

2.58. Пластинку кварца толщиной d1 = 2 мм, вырезанную перпендикулярно оптической оси, поместили между параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации света повернулась на угол j = 53°. Определить толщину d2 пластинки, при которой данный монохроматический свет не проходит через анализатор.

 

2.68. Вследствие изменения температуры чёрного тела максимум спектральной плотности (Ml,T)mах сместился с l1 = 2,4 мкм на l2 = 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость Me тела и максимальная спектральная плотность энергетической светимости?

 

2.78. Определить частоту обращения электрона на второй орбите атома водорода.

 

2.88. Используя соотношение неопределенностей DxDpx > h найти выражение, позволяющее оценить минимальную энергию E электрона, находящегося в одномерном потенциальном ящике шириной l.

 

2.98. В одномерном потенциальном ящике шириной l находится электрон. Вычислить вероятность W нахождения электрона на первом энергетическом уровне в интервале 1/4, равноудалённом от стенок ящика.






Описание


Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Филиал Санкт-Петербургского государственного морского
технического университета
СЕВМАШВТУЗ
 
А. В. Леванов
ФИЗИКА
Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика.
Методические указания и контрольные задания
для студентов заочного отделения
(III семестр)
 
Северодвинск
2006
 
Физика. Методические указания и контрольные задания. Для студентов за-
очного отделения. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная и ядерная физика.
- Северодвинск: Севмашвтуз, 2006. – 76 с.
 
Рецензенты: А.Г. Горобец; А. В. Шерстобитов
 
Контрольная работа №2
Вариант №8
Задачи №№: 2.8, 2.18, 2.28, 2.38, 2.48, 2.58, 2.68, 2.78, 2.88, 2.98
 
2.8. Преломляющий угол Q призмы равен 60°. Угол наименьшего отклонения луча от первоначального направления s = 30°. Определить показатель преломления n стекла, из которого изготовлена призма.
 
2.18. Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол q = 0,2`. На клин нормально к его поверхности падает пучок лучей монохроматического света с длиной волны l = 0,55 мкм. Определить ширину b интерференционной полосы.
 
2.28. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников света с длиной волны l = 480 нм. Когда на пути одного из пучков поместили тонкую пластинку из плавленого кварца с показателем преломления n = 1,46, то интерференционная картина сместилась на m = 69 полос. Определить толщину d кварцевой пластинки.
 
2.38. Плоская световая волна (l = 0,7 мкм) падает нормально на диафрагму с круглым отверстием радиусом r = 1,4 мм. Определить расстояния b1, b2, b3 от диафрагмы до трёх наиболее удалённых от неё точек, в которых наблюдаются минимумы интенсивности.
 
2.48. На дифракционную решётку, содержащую n = 500 штрихов на 1 мм, падает в направлении нормали к её поверхности белый свет. Спектр проецируется помещённой вблизи решётки линзой на экран. Определить ширину b спектра первого порядка на экране, если расстояние L линзы до экрана равно 3 м. Границы видимости спектра lкр = 780 нм, lф = 400 нм.
 
2.58. Пластинку кварца толщиной d1 = 2 мм, вырезанную перпендикулярно оптической оси, поместили между параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации света повернулась на угол j = 53°. Определить толщину d2 пластинки, при которой данный монохроматический свет не проходит через анализатор.
 
2.68. Вследствие изменения температуры чёрного тела максимум спектральной плотности (Ml,T)mах сместился с l1 = 2,4 мкм на l2 = 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость Me тела и максимальная спектральная плотность энергетической светимости?
 
2.78. Определить частоту обращения электрона на второй орбите атома водорода.
 
2.88. Используя соотношение неопределенностей DxDpx > h найти выражение, позволяющее оценить минимальную энергию E электрона, находящегося в одномерном потенциальном ящике шириной l.
 
2.98. В одномерном потенциальном ящике шириной l находится электрон. Вычислить вероятность W нахождения электрона на первом энергетическом уровне в интервале 1/4, равноудалённом от стенок ящика.



            
            
            ЗАДАЧИ № 84, 86, 92, 93Задачи №№: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71 1. Какой кинетической энергией должен обладать электрон, чтобы дебройлевская длина волны была равна его комптоновской длине волны?Задачи №№: 1.8, 1.18, 1.28, 1.38, 1.48, 1.58, 1.68, 1.78, 1.88, 1.98 1.8. Два одинаково проводящих заряженных шара находятся на расстоянии r = 30 см друг от друга. Сила притяжения F1 шаров равна 90 мкН. После того как шары были приведены в соприкосновение и удалены друг от друга на прежнее расстояние, они стали отталкиваться с силой F2 = 160 мкН. Определить заряды q1 и q2, которые были на шарах до их соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньшим расстояния между ними.Задачи №№: 19, 43, 54, 76, 89, 130, 141, 159 19. Однородный стержень может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через один из его концов. В верхнем положении угловая скорость стержня w = 6,28 рад/с. Определить угловую скорость стержня внизу. Длина стержня l = 40 смЗадачи №№: 2.8, 2.18, 2.28, 2.38, 2.48, 2.58, 2.68, 2.78, 2.88, 2.98 2.8. Преломляющий угол Q призмы равен 60°. Угол наименьшего отклонения луча от первоначального направления s = 30°. Определить показатель преломления n стекла, из которого изготовлена призма.Задачи №№: 301, 311, 321, 331, 341, 351, 361, 371 301. Да одинаковых положительных заряда q = 1,0•10-7 Кл находятся в воздухе на расстоянии l = 8,0 см друг от друга. Определите напряжённость электростатического поля:Задачи №№: 304, 314, 324, 334, 344, 354, 364, 374 304. В вершинах квадрата со стороной a находятся одинаковые заряды +q. Какой заряд Q необходимо поместить в центре квадрата, чтобы вся система зарядов находилась в равновесии?Задачи: 1) Характеристика факторов развития предпринимательства; 2) Анализ правопорядка как фактора развития предпринимательства; 3) Характеристика современных условий для развития предпринимательства в России.Задачи (29 шт.) по праву интеллектуальной собственностиЗадачи 39, 40 и 41. 41 Задачи 42. Яркость идеально рассеивающего киноэкрана с коэффициентом отражения ρ= 0,8 равна 40 кд/м^2 при работающем обтюраторе кинопроектора (без фильма).Задачи 4 и 5 - финансовый менеджментзадачи 5 шт.ЗАДАЧИ I. Дайте определение. А) Инвестиционная деятельность это — … Б) Суть принципа консервативности при формировании инвестиционного портфеля заключается в — … II. Решите задачи.