Задания для подготовки к ЕГЭ Корпускулярно-волновой дуализм

47754Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм → Фотоэффект

Для проведения опытов по наблюдению фотоэффекта взяли пластину из металла с работой выхода \(3,4\cdot 10^{–19}\) Дж и стали освещать её светом частотой \(6 \cdot  10^{14}\) Гц. Как изменится сила фототока насыщения \(I_{max}\)  и работа выхода электронов с поверхности металла \(А_{\text{вых}}\) , если увеличить интенсивность падающего света, не изменяя его частоту? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

42146Линия 16Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Длина волны жёлтого света примерно в 1,5 раза больше длины волны фиолетового света. Во сколько раз энергия фотона волны жёлтого света меньше энергии фотона волны фиолетового света?

42145Линия 16Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

На неподвижную пластину из никеля падает электромагнитное излучение, энергия фотонов которого равна 4,5 эВ. При этом в результате фотоэффекта из пластины вылетают электроны с максимальной кинетической энергией 1,4 эВ. Какова работа выхода электронов из никеля? Ответ дайте в эВ.

42144Линия 16Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Поток фотонов с энергией 7 эВ выбивает из металла фотоэлектроны, максимальная кинетическая энергия которых в 2 раза больше работы выхода. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся электронов? Ответ дайте в эВ и округлите до сотых.

21716Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

При освещении металлической пластины светом частотой наблюдается явление фотоэлектрического эффекта. Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими процесс фотоэффекта, перечисленными в первом столбце, и их изменениями во втором столбце при увеличении частоты падающего на пластину света в 2 раза.

Физическая величина
  • А

    длина световой волны

  • Б

    энергия фотона

  • В

    работа выхода

  • Г

    максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона

Ее изменения
  • 1

    остается неизменной

  • 2

    увеличивается в 2 раза

  • 3

    уменьшается в 2 раза

  • 4

    увеличивается более чем в 2 раза

  • 5

    увеличивается менее чем в 2 раза

А
Б
В
Г
21715Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Интенсивность монохроматического светового пучка плавно уменьшают, не меняя частоту света. Как изменяются при этом концентрация фотонов в световом пучке и скорость каждого фотона?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

Физическая величина
  • А

    Концентрация фотонов

  • Б

    Скорость каждого фотона

Характер изменения
  • 1

    Увеличивается

  • 2

    Уменьшается

  • 3

    Не изменяется

А
Б
21714Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Интенсивность монохроматического светового пучка плавно уменьшают, не меняя частоты света. Как изменяются при этом энергия и импульс каждого фотона в световом пучке?

Физическая величина
  • А

    Энергия фотона

  • Б

    Импульс фотона

Характер изменения
  • 1

    Увеличится

  • 2

    Уменьшится

  • 3

    Не изменится

А
Б
21713Линия 16Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Энергия фотона, падающего на поверхность металлической пластинки, в 5 раз больше работы выхода электрона с поверхности этого металла. Каково отношение максимальной кинетической энергии фотоэлектрона к работе выхода?

21712Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент поочередно освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только желтый свет, а во второй — пропускающий только синий. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение. Как изменились длина световой волны, падающей на фотоэлемент, и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй?

Физическая величина
  • А

    Длина световой волны

  • Б

    Максимальная кинетическая энергия

Характер изменения
  • 1

    Увеличилась

  • 2

    Уменьшилась

  • 3

    Не изменилась

А
Б
21711Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Установите соответствие между определением физического явления и названием явления, к которому оно относится.
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами

Физическое явление
  • А

    Сложение в пространстве волн, при котором наблюдается устойчивая во времени картина усиления или ослабления результирующих световых колебаний в разных точках пространства.

  • Б

    Явление вырывания электронов из вещества под действием света.

Название явления
  • 1

    Дифракция

  • 2

    Интерференция

  • 3

    Фотоэффект

  • 4

    Поляризация

А
Б
21710Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался синий светофильтр, а во второй — желтый. В каждом опыте измеряли запирающее напряжение. Как изменяются длина световой волны, напряжение запирания и кинетическая энергия фотоэлектронов?

Физическая величина
  • А

    Длина световой волны

  • Б

    Напряжение запирания

  • В

    Кинетическая энергия фотоэлектронов

Характер изменения
  • 1

    Увеличилась

  • 2

    Уменьшилась

  • 3

    Не изменилась

А
Б
В
21709Линия 16Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине волны \(\lambda_{кр}=600\)нм. При освещении этого металла светом длиной волны максимальная кинетическая энергия выбитых из него фотоэлектронов в 3 раза меньше энергии падающего света. Какова длина волны падающего света?
Ответ приведите в нанометрах.

21708Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Для наблюдения фотоэффекта поверхность некоторого металла облучают светом, частота которого равна \(\nu.\) Затем частоту света увеличивают вдвое. Как изменятся следующие физические величины: длина волны падающего света, работа выхода электрона, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов?

Физическая величина
  • А

    Длина волны падающего света

  • Б

    Работа выхода электрона

  • В

    Максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов

Характер изменения
  • 1

    Увеличилась

  • 2

    Уменьшилась

  • 3

    Не изменилась

А
Б
В
21707Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не меняя его частоты. Как меняются в результате этого число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов и их максимальная кинетическая энергия?

Физическая величина
  • А

    Число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов

  • Б

    Максимальная кинетическая энергия

Характер изменения
  • 1

    Увеличится

  • 2

    Уменьшится

  • 3

    Не изменится

А
Б
21706Линия 17Не выполнено
Квантовая физика → Корпускулярно-волновой дуализм

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать ( \(\nu\) — частота фотона, c — скорость света в вакууме, h — постоянная Планка).
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Физические величины
  • А

    Длина волны фотона

  • Б

    Импульс фотон

Формулы
  • 1

    \(\frac{h\nu}{c}\)

  • 2

    hc

  • 3

    \(\frac{c}{\nu}\)

  • 4

    \(c\nu\)

А
Б