Тесты по Квантовой физикедля подготовки на ЕНТ, учащихся 11 класса

111 вопросов по квантовой физике на ЕНТ
Подготовлено центром [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Правильные ответы - А


1. На чертеже изображены энергетические уровни атома. Какой из указанных переходов электронов между уровнями соответствует испусканию кванта излучения наибольшей частоты?
А)5 Б)2 В)3 Г)4 Д)1

2. Обобщенная формула Бальмера... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

3. Уравнение Шредингера имеет вид .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

4. Интенсивность света падающего на поляризатор под углом 13 EMBED Equation.3 1415 равна 13 EMBED Equation.3 1415, какова будет интенсивность света вышедшего из поляризатора?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

5. Постоянная Стефана – Больцмана равна .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

6. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

7. Какой из отрезков показанных на рисунке, соответствует разности хода лучей, посылаемых в точку А источниками света?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

8. При наблюдении дифракции от щели в точке М экрана будет минимум интенсивности, если в щели укладывается:
А) четное чило зон Френеля Б) нечетное число зон Френеля В) часть первой зоны Френеля Г) первая и последняя зоны Френеля Д) часть последней зоны Френеля

9. Анализатор уменьшает интенсивность светового луча идущего от поляризатора в 2 раза. Определить угол между главными плоскостями анализатора и поляризатора:
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

10. Чем определяется порядок интерференционного максимума?
А) числом длин волн, содержащихся в оптической разности ходя Б) частотой колебаний В) периодом колебаний Г) фазой колебаний Д) природой колебаний

11. Какого цвета интерференционная полоса располагается в спектре ближе к центральной полосе?
А) фиолетовая Б) красная В) синяя Г) желтая Д) зеленая

12. Укажите формулу, определяющую оптическую длину пути:
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

13. Интерференционная картина от красного источника представляет собой чередование:
А) красных полос с темными Б) светло-красных полос с темно-красными
В) белых полос с красными Г) белых полос с темными Д) в центре белая полоса, по обе стороны спектры

14. Дисперсия называется нормальной, если:
А) по мере уменьшения длины волны показатель преломления среды возрастает Б) размеры препятствий соизмеримы с длиной волны падающего света В) при уменьшении длины волны показатель преломления среды также уменьшается Г) любая точка пространства, до которой дошел фронт волны, становится источником вторичных волн Д) колебания светового вектора происходят в одной плоскости

15. Как меняется разность хода лучей при изменении их разности фаз на 13 EMBED Equation.3 1415?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

16. От чего зависит количество главных максимумов в дифракционной картине от плоской решетки?
А) от отношения постоянной решетки к длине световой волны Б) от ширины щели решетки В) от расстояния между щелями решетки Г) от общего числа щелей решетки Д) от отношения длины световой волны к периоду решетки

17. Какое из приведённых ниже уравнений описывает основные закономерности фотоэффекта.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

18. Почему два мнимых изображения щели, полученных с помощью биопризмы Френеля, можно рассматривать как когерентные источники:
А) так как они получены при раздвоении световой волны от щели в результате преломления в биопризме Б) так как они расположены на одинаковом расстоянии от щели В) так как они расположены на одинаковом расстоянии от биопризмы Г) так как они расположены на разных расстояниях от щели Д) так как они расположены на разных расстояниях от биопризмы.

19. Укажите формулу Брюстера:
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

20. Какова будет интенсивность света на экране при дифракции Френеля на круглом отверстии, если открыты первые две зоны Френеля?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

21. Каково условие когерентности световых волн?
А) равенство частот и постоянство разности фаз Б) равенство амплитуд В) равенство частот и амплитуд Г) изменение во времени плоскости колебаний электрического вектора Д) постоянства во времени плоскости колебаний магнитного вектора

22. Какие волны видимой части спектра наиболее длинные?
А) красные Б) фиолетовые В) синие Г) желтые Д) зеленые

23. Какая из формул соответствует второму постулату Бора?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

24. Как согласно принципу Гюйгенса-Френеля определяется интенсивность в каждой точке пространства, охваченного волновым процессом?
А) как результат интерференции вторичных когерентных волн, излучаемых элементами волновой поверхности Б) сложением интенсивностей фиктивных волн, излучаемых каждым элементом волновой поверхности В) усреднением интенсивностей по всем точкам пространства Г) суммой амплитуд колебаний от всех зон Френеля Д) суммой амплитуд первой и последней зон Френеля

25. Длина волны красного луча в воде равна длине волны зеленого луча в воздухе. Вода освещена красным светом. Какой цвет видит при этом свете человек, открывающий глаза под водой?
А) красный Б) зеленый В) синий Г) белый Д) желтый

26. Системы из каких квантовых частиц описываются функцией распределения Ферми-Дирака.
А) Системы из частиц с полуцелым спином Б) Системы из частиц с целым спином В) Системы из частиц с нулевым спином Г) Системы из частиц, практически не взаимодействующих между собой Д) Системы из частиц очень высоких энергий

27. Каков характер температурной зависимости электропроводности металлов 13 EMBED Equation.3 1415 и полупроводников 13 EMBED Equation.3 1415
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

28. От чего зависит концентрация носителей тока в химически чистом полупроводнике.
А) От температуры и химической природы вещества Б) Только от его химической природы В) От формы и размеров кристалла Г) Только от температуры Д) От напряжённости поля в полупроводнике и температуры

29. Сравните длины волн де Бройля для электрона (13 EMBED Equation.3 1415) и протона (13 EMBED Equation.3 1415), имеющих одинаковую скорость.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

30. Какому углу рассеяния 13 EMBED Equation.3 1415 соответствует максимальное комптоновское смещение.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

31. Известно, что основные закономерности внешнего фотоэффекта описываются формулой Эйнштейна: 13 EMBED Equation.3 1415 От чего зависит величина работы выхода А.
А) От материала фотокатода Б) От энергии фотоэлектронов В) От частоты света, вызывающего фотоэффект Г) От интенсивности света Д) От температуры фотокатода

32. Чему равна работа выхода электрона из метала (в электрон-вольтах), если минимальная энергия фотонов, вызывающих фотоэффект, равна 4,5эВ.
А) 4,5 эВ Б) 5,0 эВ В) 2,25 эВ Г) 9 эВ Д) 2,8 эВ

33. Фотокатод освещается монохроматическим источником света. От чего зависит величина фототока насыщения.
А) От интенсивности света (светового потока) Б) От температуры катода В) От частоты света Г) От приложенного между катодом и анодом напряжения Д) От материала катода

34. При изменении частоты света, падающего на фотоэлемент, задерживающая разность потенциалов увеличилась в 1,5 раза. Как изменилась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.
А) Увеличилась в 1,5 раза Б) Не изменилась В) Уменьшилась в 1,5 раза Г) Увеличилась в 2,5 раза Д) Увеличилась в 2,25 раза

35. Какая из формулировок соответствует принципу Паули.
А) В квантово - механической системе не может быть двух или более электронов, находящихся в состоянии с одинаковым набором квантовых чисел Б) Энергетический спектр электронов в квантово-механической системе дискретен В) В квантово-механической системе не может быть двух или более электронов, обладающих одинаковым спином Г) Состояние микрочастицы в квантовой механике задается волновой функцией 13 EMBED Equation.3 1415 Д) Состояние микрочастицы в квантовой механике не может одновременно характеризоваться точными значениями координаты и импульса

36. На рисунке схематически представлены энергетические спектры электронов двух кристаллов. К какому типу веществ они могут принадлежать - металлам, полупроводникам или диэлектрикам.
А) Оба вещества металлы Б) 1- диэлектрик , 2 – металл В) 1- полупроводник , 2-металл Г) Оба вещества полупроводники Д) 1-диэлекрик, 2 полупроводник

37. В теории эффекта Комптона объяснение изменения длины волны рентгеновского излучения при рассеянии его различными веществами основано на:
А) Квантовом характере взаимодействия фотона рентгеновского излучения с электроном вещества Б) Поглощении фотонов рентгеновского излучения атомами вещества В) Поглощении энергии электромагнитной волны при прохождении через вещество Г) Возбуждении вынужденных колебаний электронов вещества полем электромагнитной волны Д) Условиями В и С одновременно

38. Длина волны де Бройля определяется формулой...
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

39. Какие из перечисленных свойств относятся к тепловому излучению:
1-электромагнитная природа излучения,
2-излучение может находиться в равновесии с излучающим телом,
3-сплошной спектр частот,
4-дискретный спектр частот.
А) Только 1, 2 и 3 Б) Все - 1,2,3 и 4 В) Только 1 и 2 Г) Только 1 Д) Только 2

40. Если 13 EMBED Equation.3 1415 есть спектральная плотность излучения, т.е. мощность, излучаемая телом с единицы поверхности в единичном интервале длин волн, то какая из формул выражает энергетическую светимость тела.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

41. Температура абсолютно чёрного тела увеличилась в 2 раза. Как изменилась его излучательность (энергетическая светимость).
А) Увеличилась в 16 раз Б) Увеличилась в 2 раза В) Увеличилась в 4 раза Г) Уменьшилась в 2 раза Д) Уменьшилась в 16 раза

42. На графике приведена зависимость испускательной способности абсолютно чёрного тела ... от длины волны ... для двух различных температур... Определите из графика отношение температур Т1/ Т2.
А) 0,75 Б) 1,23 В) 1,33 Г) 3,0 Д) 0,5

43. У какого из тел максимум излучения будет приходиться на наименьшую длину волны.
А) Расплавленного металла (тугоплавкого) Б) Спирали нагретой электроплитки В) Поверхности нагретого утюга Г) Поверхности тела человека Д) Поверхности океана

44. Какая из приведённых ниже формул, выражает закон Стефана- Больцмана для теплового излучения абсолютно чёрного тела.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

45. Чему равна релятивистская масса фотона.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б)0 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

46. Какое из приведённых ниже утверждений относительно скорости фотона является правильным.
А) Скорость фотона равна с или меньше с (в веществе) Б) Скорость фотона может принимать любые значения, кроме нуля В) Скорость фотона зависит от его частоты Г) Скорость фотона всегда равна 13 EMBED Equation.3 1415 Д) Скорость фотона равна нулю

47. Изменение длины волны рентгеновского излучения при комптоновском рассеянии определяется формулой 13 EMBED Equation.3 1415. От чего зависит постоянная 13 EMBED Equation.3 1415:
А) 13 EMBED Equation.3 1415 - универсальная константа, не зависящая от свойств вещества и характеристик излучения Б) От длины волны 13 EMBED Equation.3 1415 подающего излучения В) От угла рассеяния 13 EMBED Equation.3 1415 Г) От свойств рассеивающего вещества Д) Справедливы условия А и В одновременно

48. Как была изменена частота света, если максимальная скорость электронов при фотоэффекте возросла в 2 раза? Работой выхода электронов из металла пренебречь.
А) Увеличена в 4 раза Б) Уменьшена в 2 раза В) Увеличена в 2 раза Г) Уменьшена в 4 раза Д) Увеличена в 13 EMBED Equation.3 1415 раз

49. Состояние электрона в атоме полностью характеризуется...
А) четырьмя квантовыми числами 13 EMBED Equation.3 1415 Б) главным n и азимутальным 13 EMBED Equation.3 1415 квантовыми числами В) главным квантовым числом n Г) азимутальным квантовым числом 13 EMBED Equation.3 1415 Д) магнитным и спиновым квантовыми числами 13 EMBED Equation.3 1415

50. На графике, представляющем универсальную функцию Кирхгофа выделены два участка, площади которых равны. В каком соотношении находятся на указанных участках: 1) испускательная способность... ; 2) энергетическая светимость ...:
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

51. Какая из перечисленных величин определяет плотность вероятности нахождения микрообъекта в данном месте пространства.
А) Квадрат модуля волновой функции Б) Волновая функция В) Координата Г) Импульс
52. Поток локализованных в пространстве дискретных световых квантов, движущихся со скоростью света - это поток .
А) фотонов Б) элементарных частиц В) нейтронов Г) протонов Д) электронов

53. Формула Эйнштейна для внешнего фотоэффекта имеет вид .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415
54. Уравнение Шредингера для стационарных состояний.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415
55. Закон смещения Вина... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

56. Основным уравнением нерелятивистской квантовой механики для стационарных состояний является.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

57. Состояние частицы в квантовой механике считается заданным, если заданы.
А) Волновая функция (13 EMBED Equation.3 1415 - функция ) Б) Координата и импульс частицы В) Энергия Г) Масса и энергия Д) Координаты частицы

58. В силу наличия у микрочастиц волновых свойств к ним неприменимо понятие:
1-импульса, 2-энергии, 3-траектории, 4-массы.
А) 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 4 Г) 1 и 3 Д) 2

59. Чему равна длина волны де Бройля для частицы, обладающей импульсом 13 EMBED Equation.3 1415
А) 0,2 нм Б) 20 нм В) 0,2пм Г) 0,1 пм Д) 100 пм

60. Положение бусинки массы m=1 г определено с погрешностью 13 EMBED Equation.3 1415.Оцените квантово-механическую неопределенность 13 EMBED Equation.3 1415 компоненты скорости бусинки. 13 EMBED Equation.3 1415
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

61. Неопределённость импульса электрона при движении его в электронно-лучевой трубке равна 13 EMBED Equation.3 1415. Оцените неопределённость координаты электрона 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

62. С какой скоростью движется микрочастица массой 13 EMBED Equation.3 1415, если длина волны де Бройля для неё равна 165 нм.
А) 1 м/с Б) 100 м/с В) 1 км/с Г) 10 км/с Д) 10м/с

63. Что выражают соотношения неопределённостей в квантовой механике.
А) Соотношения между погрешностями в определении координаты и импульса частицы Б) Координаты и импульс микрочастицы В) Квантовые ограничения применимости классических понятий "координата и импульс" к микрообъектам отсутствуют Г) Корпускулярные свойства вещества Д) Квантовые свойства излучения

64. Оцените энергию микрочастицы, если ей соответствует волна де Бройля с частотой 13 EMBED Equation.3 1415
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

65. Вырывание электронов под действием света - это .
А) фотоэффект Б) тепловое излучение В) фоторезистивный эффект Г) излучение видимого света Д) Рентгеновское излучение

66. Чему равна частота волны де Бройля для частицы с энергией 13 EMBED Equation.3 1415:
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

67. Согласно гипотезе де Бройля...
А) Частицы вещества наряду с корпускулярными имеют и волновые свойства Б) Свет представляет собой сложное явление, сочетающее в себе свойства электромагнитной волны и свойства потока частиц В) Все нагретые вещества излучают электромагнитные волны Г) При рассеянии рентгеновского излучения на веществе, происходит изменение его длины волны Д) Атом излучает фотон при переходе из возбужденного состояния в стационарное

68. Какая из формул соответствует первому постулату Бора?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

69. Длина волны де Бройля равна .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

70. Основные законы фотоэффекта.
А) Безинерционен,
1-й закон Столетова, красная граница, частота фотонов не зависит от интенсивности света Б) 1-й закон Столетова, красная граница, эффект Комптона В) Красная граница, эффект Комптона,
2-й закон Столетова Г) Без инерционен, 1-й закон Столетова, смешение Вина Д) Без инерционен, 1- й закон Столетова, закон Стефана-Больцмана

71. Какова зависимость светимости абсолютно черного тела?
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) Прямо пропорциональна Т В) Не изменяется Г) Обратно пропорциональна температуре Т Д) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415

72. Зона разрешенных энергий электронов свободна и отстоит от заполненной на 5 эВ. Какому типу твердых тел соответствует эта зонная схема?
А) Диэлектрику Б) Металлу В) Полупроводнику (типа германий, кремний)
Г) Сплаву двух металлов Д) Полупроводнику (типа А В)

73. В опытах Дэвиссона и Джермера были обнаружены:
А) Дифракция электронов; Б) Поляризация рентгеновских лучей; В) Эффект Комптона;
Г) Корпускулярные свойства света; Д) Линейчатые спектры атомов

74. Виды фотоэффекта.
А) Внешний, внутренний, вентильный Б) Внешний, вентильный, тепловой В) Внешний, внутренний, тепловой Г) Вентильный, тепловой, термодинамический Д) Внешний, внутренний, комбинированный

75. Опыты по дифракции микрочастиц свидетельствуют .
А) о наличии у микрочастиц волновых свойств Б) о кристаллической структуре твердых тел В) о малых размерах микрочастиц Г) размеры атомов кристаллического вещества превышают размеры микрочастиц Д) о классической механике

76. Гипотеза Планка состоит в том , что .
А) электромагнитные волны излучаются в виде отдельных порций (квантов), энергия которых зависит от частоты Б) Электромагнитные волны поперечны В) Нельзя одновременно точно определить значение координаты и импульса Г) электромагнитные волны излучаются зарядами движущимися с ускорением Д) скорость света постоянна во всех инерциальных системах отсчета

77. Атомами какого из приведенных ниже элементов нужно заменить часть атомов Si (валентность 4) в кристаллической решетке, чтобы получить полупроводник с электронной проводимостью?
А) Р (валентность 5) Б) В (валентность 3) В) Ge (валентность 4) Г) Ве (валентность 2) Д) Среди указанных нет такого элемента

78. Какие частицы обладают волновыми свойствами?
А) Любые частицы Б) Только заряженные частицы В) Электрически нейтральные частицы Г) Частицы, движущиеся с большими скоростями Д) Частицы, движущиеся с ускорением.

79. Какое из приведенных утверждений является верным в теории Бора?
А) Разрешенными орбитами для электронов являются такие, для которых момент импульса электронов кратен целому числу величин h. Б) Энергия электрона на орбите и ее радиус могут быть произвольными. В) Радиус орбиты электрона с течением времени увеличивается. Г) При движении электронов по орбите происходит непрерывной излучение энергии. Д) Радиус орбиты электрона с течением времени уменьшается.

80. Давление света выражается формулой .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

81. Дать определение соотношению неопределенности.
А) Является квантовым ограничением к применимости классической механике к микрообъектам Б) Состояние с фиксируемым значением энергии В) Вырыванием электронов из вещества под действием света Г) Переход электронов внутри полупроводников или диэлектриков из связанных состояний в свободные Д) Ультрафиолетовых

82. Определить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона с третьего энергетического уровня на основной.
А) 12,1 эВ Б) 21,1 эВ В) 3,2 эВ Г) 1,8 эВ Д) 10 эВ

83. Суть гипотезы де Бройля можно выразить формулой 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
А) 2 и 4 Б) 1 и 2 В) 2 и 3 Г) 3 и 4 Д)4

84. Энергия фoтона... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

85. Какой из графиков правильно отображает зависимость максимальной кинетической энергии Тmax фотоэлектронов от частоты v падающего света ? Работа выхода электронов из металла равна А.
А) 3 Б) 1 В) 2 Г) 4 Д) 5

86. Тело, способное поглощать полностью при любой температуре падающие на него волны любой частоты - .
А) абсолютно черное тело Б) тело синего цвета В) серое тело Г) тело белого цвета Д) все варианты не верны

87. Какие частицы обладают волновыми свойствами?
А) Любые частицы Б) Только заряженные частицы В) Электрически нейтральные частицы Г) Частицы, движущиеся с большими скоростями Д) Не заряженные частицы

88. Закон Кирхгофа для теплового излучения... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

89. Основные характеристики теплового излучения.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

90. Корпускулярно - волновой дуализм материи заключается в том, что .
А) все материальные объекты в природе обладают волновыми свойствами Б) свет - это и поток фотонов, и электромагнитные волны В) вещество и поле – 2 разновидности материи Г) при определенных условиях частицы вещества порождают поле, а поле порождает частицы. Д) условиях частицы вещества порождают поле, а поле порождает частицы.

91. Масса фотона
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

92. Закон Стефана-Больцмана... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415
93. Импульс фотона .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

94. Свечение тел, обусловленное нагреванием, которое происходит за счет теплового движения молекул и атомов вещества за счет его внутренней энергии - это .
А) тепловое излучение Б) Гамма-излучение В) фотоэффект Г) люменисценция Д) рентгеновское излучение

95. Красная граница фотоэффекта... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415
96. Интегральная энергетическая светимость... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

97. Под квантованием в физике понимается
А) дискретность допустимых для частицы значений энергии, момента импульса, проекций магнитного и собственного Б) удовлетворение принципу Паули В) описание механического состояния частицы с помощью волновой функции Г) движение частицы, не подчиняющейся законам классической физики Д) не удовлетворение принципу Паули

98. Длина волны, на которую приходится максимум излучательной способности в спектре абсолютно черного тела, при повышении температуры .
А) изменяется как 1/Т Б) линейно возрастает с Т В) не зависит от температуры Г) имеет сложную зависимость от температуры Д) Не измениться

99. Согласно гипотезе де Бройля не только фотон, но и каждый объект обладает свойствами.
А) корпускулярными и волновыми Б) электрическими В) корпускулярными Г) световыми Д) волновыми

100. Эффект Комптона (формула)... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415
101. Длина волны, на которую приходится максимум энергии абсолютно черного тела, равна 0,6 мкм. Определите температуру Т тела.
А) 4,82 кК Б) 3,92 кК В) 4,01 кК Г) 3,12 кК Д) 5,82 кК

102. Волновая функция или функция состояния дает возможность .
А) предсказать, какие значения всех измеряемых величин будут наблюдаться на опыте и с какой вероятностью Б) описать закон движения частицы В) получить информацию о значении координат и импульса частицы Г) получить информацию о значении энергии и интервале времени, в течение которого частица имеет эту энергию Д) описать законы термодинамики

103. Гипотеза Луи де Бройля состоит в том , что .
А) материальные микрочастицы обладают волновыми свойствами Б) свет-это электромагнитная волна В) свет представляет собой совокупность частиц (квантов, фотонов) Г) не только световые , но и любые другие электромагнитные волны излучаются в виде порций (квантов) Д) свет распространяется прямолинейно

104. Энергия водородоподобного иона в состоянии с главным квантовым числом.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

105. 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
А) амплитуда вероятности попадания микрочастиц в данную точку с координатами (x, y, z, t) Б) величина с координатами (x, y, z, t) В) вероятность попадания электронов в пространство Г) величина зависимости энергии от скорости частицы Д) величина зависимости работы, от импульса частицы

106. Для наблюдения спектральных линий атома водорода, находящихся в видимой части спектра, необходим переход электрона с вышележащих энергетических уровней .
А) на второй Б) на четвертый В) на первый Г) на третий Д) на пятый

107. Спектральная плотность излучения абсолютно черного тела равна .
А) энергии, излучаемой в единицу времени с единицы поверхности тела в единичном интервале длин волн Б) энергии, излучемой с единицы поверхности тела во всем интервале длин волн В) энергии ,излучаемой с единицы поверхности тела в единичном интервале длин волн Г) энергии, излучаемой в единицу времени с длиной волны, соответствующей максимуму излучения Д) энергии, излучаемой в единицу времени с длиной волны, соответствующей мниимуму излучения

108. Чем определяется граница между классическим и квантовым описанием поведения микрочастиц?
А) Соотношением неопределенностей Гейзенберга Б) Массой частиц В) Скоростью и размерами частиц Г) Соотношением между длиной волны де Бройля и размерами препятствий или неоднородностей на пути движения частицы Д) Скоростью частиц

109. Определить минимальную ошибку в определении скорости шарика массой 1 мг, если неопределенность его координаты равна 1 мкм.
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

110. Формула де Бройля... .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415

111. Какие из указанных ниже ядер являются наиболее устойчивыми?
А) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415 В) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415



Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native