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 1415В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415Д) 13 EMBED Equation.3 1415
3. Уравнение Шредингера имеет вид .
А) 13 EMBED Equation.3 1415 Б) 13 EMBED Equation.3 1415В) 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415Д) 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 1415Г) 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 1415Г) 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 1415Г) 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 ФренеляВ) часть первой зоны Френеля Г) первая и последняя зоны ФренеляД) 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 ходяБ) частотой колебаний В) периодом колебанийГ) 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 темнымиД) в центре белая полоса, по обе стороны спектры
14. Дисперсия называется нормальной, если:
А) по мере уменьшения длины волны показатель преломления среды возрастаетБ) размеры препятствий соизмеримы с длиной волны падающего светаВ) при уменьшении длины волны показатель преломления среды также уменьшаетсяГ) любая точка пространства, до которой дошел фронт волны, становится источником вторичных волнД) 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 волныБ) от ширины щели решеткиВ) от расстояния между щелями решеткиГ) от общего числа щелей решеткиД) 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 1415Г) 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 биопризмеБ) так как они расположены на одинаковом расстоянии от щелиВ) так как они расположены на одинаковом расстоянии от биопризмыГ) так как они расположены на разных расстояниях от щелиД) 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 1415Г) 13 EMBED Equation.3 1415 Д) 13 EMBED Equation.3 1415
21. Каково условие когерентности световых волн?
А) равенство частот и постоянство разности фазБ) равенство амплитудВ) равенство частот и амплитудГ) изменение во времени плоскости колебаний электрического вектораД) постоянства во времени плоскости колебаний магнитного вектора
22. Какие волны видимой части спектра наиболее длинные?
А) красные Б) фиолетовые В) синиеГ) 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 1415Г) 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 поверхностиБ) сложением интенсивностей фиктивных волн, излучаемых каждым элементом волновой поверхностиВ) усреднением интенсивностей по всем точкам пространстваГ) суммой амплитуд колебаний от всех зон ФренеляД) 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 спиномБ) Системы из частиц с целым спиномВ) Системы из частиц с нулевым спиномГ) Системы из частиц, практически не взаимодействующих между собойД) 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 1415В) 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 Г) 13 EMBED Equation.3 1415Д) 13 EMBED Equation.3 1415
28. От чего зависит концентрация носителей тока в химически чистом полупроводнике.
А) От температуры и химической природы веществаБ) Только от его химической природыВ) От формы и размеров кристаллаГ) Только от температурыД) 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 фотоэлектроновВ) От частоты света, вызывающего фотоэффект Г) От интенсивности светаД) 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 катодаВ) От частоты света Г) От приложенного между катодом и анодом напряженияД) 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 разаГ) 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 чиселБ) Энергетический спектр электронов в квантово-механической системе дискретенВ) В квантово-механической системе не может быть двух или более электронов, обладающих одинаковым спиномГ) Состояние микрочастицы в квантовой механике задается волновой функцией 13 EMBED Equation.3 1415Д) 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 металлыБ) 1- диэлектрик , 2 – металл В) 1- полупроводник , 2-металлГ) 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 веществаБ) Поглощении фотонов рентгеновского излучения атомами веществаВ) Поглощении энергии электромагнитной волны при прохождении через веществоГ) Возбуждении вынужденных колебаний электронов вещества полем электромагнитной волныД) 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 2Г) 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 1415Г) 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 разаГ) 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) 1,33Г) 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 электроплиткиВ) Поверхности нагретого утюга Г) Поверхности тела человекаД) 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 1415Г) 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 нуляВ) Скорость фотона зависит от его частотыГ) Скорость фотона всегда равна 13 EMBED Equation.3 1415Д) 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 излученияБ) От длины волны 13 EMBED Equation.3 1415 подающего излучения В) От угла рассеяния 13 EMBED Equation.3 1415Г) 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 разаГ) 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 1415Б) главным n и азимутальным 13 EMBED Equation.3 1415 квантовыми числамиВ) главным квантовым числом nГ) азимутальным квантовым числом 13 EMBED Equation.3 1415Д) 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 1415Г) 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 функцияВ) Координата Г) Импульс
52. Поток локализованных в пространстве дискретных световых квантов, движущихся со скоростью света - это поток .
А) фотонов Б) элементарных частиц В) нейтроновГ) 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 1415В) 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 1415Г) 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 частицыВ) 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 1415Г) 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 частицыБ) Координаты и импульс микрочастицыВ) Квантовые ограничения применимости классических понятий "координата и импульс" к микрообъектам отсутствуютГ) Корпускулярные свойства веществаД) 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 эффектГ) 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 свойстваБ) Свет представляет собой сложное явление, сочетающее в себе свойства электромагнитной волны и свойства потока частицВ) Все нагретые вещества излучают электромагнитные волныГ) При рассеянии рентгеновского излучения на веществе, происходит изменение его длины волныД) 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 светаБ) 1-й закон Столетова, красная граница, эффект КомптонаВ) Красная граница, эффект Комптона,
2-й закон СтолетоваГ) Без инерционен, 1-й закон Столетова, смешение ВинаД) 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 ТВ) Не изменяется Г) Обратно пропорциональна температуре ТД) 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, тепловойВ) Внешний, внутренний, тепловой Г) Вентильный, тепловой, термодинамическийД) Внешний, внутренний, комбинированный
75. Опыты по дифракции микрочастиц свидетельствуют .
А) о наличии у микрочастиц волновых свойствБ) о кристаллической структуре твердых телВ) о малых размерах микрочастицГ) размеры атомов кристаллического вещества превышают размеры микрочастицД) о классической механике
76. Гипотеза Планка состоит в том , что .
А) электромагнитные волны излучаются в виде отдельных порций (квантов), энергия которых зависит от частотыБ) Электромагнитные волны поперечныВ) Нельзя одновременно точно определить значение координаты и импульсаГ) электромагнитные волны излучаются зарядами движущимися с ускорениемД) 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 частицыГ) 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 микрообъектамБ) Состояние с фиксируемым значением энергииВ) Вырыванием электронов из вещества под действием светаГ) Переход электронов внутри полупроводников или диэлектриков из связанных состояний в свободныеД) 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 цветаВ) серое тело Г) тело белого цвета Д) все варианты не верны
87. Какие частицы обладают волновыми свойствами?
А) Любые частицы Б) Только заряженные частицыВ) Электрически нейтральные частицы Г) Частицы, движущиеся с большими скоростямиД) 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 свойствамиБ) свет - это и поток фотонов, и электромагнитные волныВ) вещество и поле – 2 разновидности материиГ) 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) фотоэффектГ) 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 собственногоБ) удовлетворение принципу ПаулиВ) описание механического состояния частицы с помощью волновой функцииГ) движение частицы, не подчиняющейся законам классической физикиД) 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 температурыГ) 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) электрическимиВ) 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 вероятностьюБ) описать закон движения частицыВ) получить информацию о значении координат и импульса частицыГ) получить информацию о значении энергии и интервале времени, в течение которого частица имеет эту энергиюД) описать законы термодинамики
103. Гипотеза Луи де Бройля состоит в том , что .
А) материальные микрочастицы обладают волновыми свойствамиБ) свет-это электромагнитная волнаВ) 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 пространствоГ) величина зависимости энергии от скорости частицыД) 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 волнБ) энергии, излучемой с единицы поверхности тела во всем интервале длин волнВ) энергии ,излучаемой с единицы поверхности тела в единичном интервале длин волнГ) энергии, излучаемой в единицу времени с длиной волны, соответствующей максимуму излученияД) 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 ГейзенбергаБ) Массой частицВ) Скоростью и размерами частицГ) Соотношением между длиной волны де Бройля и размерами препятствий или неоднородностей на пути движения частицыД) 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 1415Б) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415В) 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415Г) 13 EMBED Equation.3 1415Д) 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