Задания для подготовки к ЕГЭ Корпускулярно-волновой дуализм
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
_1787773749.jpg)
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?
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.
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.
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.
- А
длина световой волны
- Б
энергия фотона
- В
работа выхода
- Г
максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона
- 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
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.
- А
Концентрация фотонов
- Б
Скорость каждого фотона
- 1
Увеличивается
- 2
Уменьшается
- 3
Не изменяется
Интенсивность монохроматического светового пучка плавно уменьшают, не меняя частоты света. Как изменяются при этом энергия и импульс каждого фотона в световом пучке?
- А
Энергия фотона
- Б
Импульс фотона
- 1
Увеличится
- 2
Уменьшится
- 3
Не изменится
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?
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?
- А
Длина световой волны
- Б
Максимальная кинетическая энергия
- 1
Увеличилась
- 2
Уменьшилась
- 3
Не изменилась
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
- 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.
- 1
Дифракция
- 2
Интерференция
- 3
Фотоэффект
- 4
Поляризация
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?
- А
Длина световой волны
- Б
Напряжение запирания
- В
Кинетическая энергия фотоэлектронов
- 1
Увеличилась
- 2
Уменьшилась
- 3
Не изменилась
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.
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?
- А
Длина волны падающего света
- Б
Работа выхода электрона
- В
Максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов
- 1
Увеличилась
- 2
Уменьшилась
- 3
Не изменилась
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?
- А
Число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов
- Б
Максимальная кинетическая энергия
- 1
Увеличится
- 2
Уменьшится
- 3
Не изменится
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.
- А
Длина волны фотона
- Б
Импульс фотон
- 1
\(\frac{h\nu}{c}\)
- 2
hc
- 3
\(\frac{c}{\nu}\)
- 4
\(c\nu\)
