Внимание! Размещенный на сайте материал имеет информационно - познавательный характер, может быть полезен студентам и учащимся при самостоятельном выполнении работ и не является конечным информационным продуктом, предоставляемым на проверку.

контрольная работа №3 (Ядерная физика)

в начало        

 

 Вариант 1

  1. На металл падает рентгеновское излучение с дли­ной волны l = 1 пм. Пренебрегая работой выхода, опре­делить максимальную скорость umax  фотоэлектронов.

  2. Давление р света с длиной волны l = 40 нм, падающего нормально на чёрную поверхность, равно 2нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t= 10 с на площадь S= 1 мм2 этой поверхности.

Вариант 2

  1. На поверхность калия падает свет с длиной волны  l = 150 нм. Определить максимальную кинетиче­скую энергию Tmax  фотоэлектронов.

  2. Свет падает нормально на зеркальную поверхность, находящуюся на расстоянии r= 10 см от точечного изотропного излучателя. При какой мощности Р излучателя давление р на зеркальную поверхность будет равным 1мПа?

 

Вариант 3

  1. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет; длиной волны l = 200 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin , которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

  2. Давление света, производимое на зеркальную поверхность, р = 5 мПа. Определить концентрацию no фотонов вблизи поверхности, если длина волны света, падающего на поверхность, l = 0,5 мкм.

 

Вариант 4

  1. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет; длиной волны l = 350 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

  2. Определить энергетическую освещённость (облу­чённость) Еe зеркальной поверхности, если давление р, производимое излучением, равно 25 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности.

 

Вариант 5

  1. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (l = 0,15 мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей раз­ности потенциалов Umin = 0,9 В. Определить работу выхода А электронов из металла.

  2. Давление р света с длиной волны l = 40 нм, падающего нормально на чёрную поверхность, равно 20нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t= 5 с на площадь S= 15мм2 этой поверхности.

Вариант 6

  1. Красная граница фотоэффекта для цинка l0 = 300 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Tmax фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны l = 180 нм.

  2. Определить энергетическую освещенность (облу­ченность) Еe зеркальной поверхности, если давление р, производимое излучением, равно 25 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности.

Вариант 7

  1. На металлическую пластину направлен моно­хроматический пучок света с частотой n=7,3- 1014 Гц. Красная граница l0 фотоэффекта для данного материала равна 530 нм. Определить максимальную скорость umax фотоэлектронов.

  2. Точечный источник монохроматического (l =15нм) излучения находятся в центре сферической зачерненной колбы  радиусом R=10 см . Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника Р=18 кВт.          

Вариант 8

  1. На металл падает рентгеновское излучение с дли­ной волны l = 2,4 пм. Пренебрегая работой выхода, опре­делить максимальную скорость umax фотоэлектронов.

  2. Свет с длиной волны l = 450 нм нормально падаeт на зеркальную поверхность и производит на нее дав­ление р = 4 мкПа. Определить число N фотонов, падающих за время t=15 с на площадь S=22 мм2 этой по­верхности.

 

Вариант 9

  1. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (l = 0,125мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей раз­ности потенциалов Umin = 0,55 В. Определить работу выхода А электронов из металла.

  2. На расстоянии r=0,5м от точечного монохрома­тического (l = 0,215 мкм) изотропного источника распо­ложена площадка (S=28 мм2) перпендикулярно падающим пучкам. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на площадку. Мощность излучения P=180 Вт   

 

Вариант 10

  1. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет; длиной волны l =124 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

  2. Свет падает нормально на зеркальную поверхность, находящуюся на расстоянии r= 140 см от точечного изотропного излучателя. При какой мощности Р излучателя давление р на зеркальную поверхность будет равным 15 мПа?

 

Вариант 11

  1. Какова должна быть длина волны g - излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максималь­ная скорость фотоэлектронов была umax =53 Мм/с?

  2. Давление света, производимое на зеркальную поверхность, р = 55 мПа. Определить концентрацию n0 фотонов вблизи поверхности, если длина волны света, падающего на поверхность, l = 0,15 мкм.

 

Вариант 12

  1. На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной волны l= 0,1 мкм. Красная граница фото­эффекта l0 = 0,35мкм. Какая доля энергии фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энер­гии?

  2. Свет с длиной волны l = 250нм нормально падаeт на зеркальную поверхность и производит на нее дав­ление р = 40 мкПа. Определить число N фотонов, падающих за время t=150 с на площадь S=60 мм2 этой по­верхности.

 

Вариант 13

  1. Красная граница фотоэффекта для цинка l0 = 320 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Tmax фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны l = 80 нм.

  2. На зеркальную поверхность под углом a= 50° нормали падает пучок монохроматического света (l = 750 нм). Плотность потока энергии светового пучка j = 15 кВт/м2. Определить давление р, производн­ое светом на зеркальную поверхность.

Вариант 14

  1.  На поверхность калия падает свет с длиной волны  l= 140 нм. Определить максимальную кинетиче­скую энергию Tmax фотоэлектронов.

  2. Давление р света с длиной волны l = 150 нм, падающего нормально на чёрную поверхность, равно 120нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t= 100 с на площадь S=50 мм2 этой поверхности.

 

Вариант 15

  1. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (l = 0,215 мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей раз­ности потенциалов Umin = 0,76 В. Определить работу выхода А электронов из металла.

  2. Точечный источник монохроматического (l =1 нм) излучения находятся в центре сферической зачерненной колбы  радиусом R=10см . Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника Р=15 кВт.

                                                                                       

Вариант 16

  1. Какова должна быть длина волны g - излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максималь­ная скорость фотоэлектронов была umax =35Мм/с?

  2. Свет падает нормально на зеркальную поверхность, находящуюся на расстоянии r=10 см от точечного изотропного излучателя. При какой мощности Р излучателя давление р на зеркальную поверхность будет равным 0,1мПа?

 

Вариант 17

  1. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет ; длиной волны l = 210 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

  2. На зеркальную поверхность площадью S= 16 см задает нормально поток излучения Фe = 0,18 Вт. Определить давление р и силу давления Р света на эту поверх­ность.

Вариант 18

  1. На поверхность калия падает свет с длиной волны  l= 50 нм. Определить максимальную кинетиче­скую энергию Tmax фотоэлектронов.

  2. На расстоянии r=2 м от точечного монохрома­тического (l = 0,15 мкм) изотропного источника распо­ложена площадка (S=85 мм2) перпендикулярно падающим пучкам. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на площадку. Мощность излучения P=150 Вт   

                      

Вариант 19

  1. На цинковую пластину направлен монохрома­тический пучок света. Фототок прекращается при задер­живающей разности потенциалов U= 3,5 В. Определить длину волны l света, падающего на пластину.

  2. Точечный источник монохроматического (l =15 нм) излучения находятся в центре сферической зачерненной колбы  радиусом R=120 см . Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника Р=55 кВт.

Вариант 20

  1.  На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной волны l= 0,16 мкм. Красная граница фото­эффекта l0 = 0,53 мкм. Какая доля энергии фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энер­гии?

  2.  Определить энергетическую освещенность (облу­ченность) Еe зеркальной поверхности, если давление р, производимое излучением, равно 400 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности.                 

Вариант 21

  1.  На фотоэлемент с катодом из лития падает свет; длиной волны l = 250 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

  2.  Свет с длиной волны l = 460 нм нормально падаeт на зеркальную поверхность и производит на нее дав­ление р = 14 мкПа. Определить число N фотонов, падающих за время t=18 с на площадь S= 21 мм2 этой по­верхности.

 

Вариант 22

  1. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (l = 0,125 мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей раз­ности потенциалов Umin = 0,89 В. Определить работу выхода А электронов из металла.

  2. На зеркальную поверхность под углом a= 40° нормали падает пучок монохроматического света (l = 450 нм). Плотность потока энергии светового пучка Ф = 10 кВт/м2. Определить давление р, производн­ое светом на зеркальную поверхность.

Вариант 23

  1.  Какова должна быть длина волны g - излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максималь­ная скорость фотоэлектронов была umax =53 Мм/с?

  2. Давление р света с длиной волны l = 150 нм, падающего нормально на чёрную поверхность, равно 2нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t= 15 с на площадь S= 11 мм2 этой поверхности.

Вариант 24

  1. Красная граница фотоэффекта для цинка l0 = 390 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Tmax фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны l = 20 нм.

  2. Определить коэффициент отражения р поверх­ности, если при энергетической освещенности Ее =320 Вт/м2 давление р света на нее оказалось равным 0,15 мкПа.

 

Вариант 25

  1. На поверхность калия падает свет с длиной волны  l= 150 нм. Определить максимальную кинетиче­скую энергию Tmax фотоэлектронов.

  2. Точечный источник монохроматического (l =1,2 пм) излучения находятся в центре сферической зачерненной колбы  радиусом R=10 см . Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника Р=15 кВт.

 

Вариант 26

  1. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет; длиной волны l = 120 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

  2. На расстоянии r=15 м от точечного монохрома­тического (l = 0,15 мкм) изотропного источника распо­ложена площадка (S=18мм2) перпендикулярно падающим пучкам. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на площадку. Мощность излучения P=200 Вт       

                                                                     

Вариант 27

  1. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (l = 0,125 мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей раз­ности потенциалов Umin = 0,59 В. Определить работу выхода А электронов из металла.

  2. На зеркальную поверхность площадью S=16 см задает нормально поток излучения Фe = 1,8 Вт. Определить давление р и силу давления Р света на эту поверх­ность.

Вариант 28

  1. Какова должна быть длина волны g - излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максималь­ная скорость фотоэлектронов была umax =230 Мм/с?

  2. Давление света, производимое на зеркальную поверхность, р = 5 мПа. Определить концентрацию n0 фотонов вблизи поверхности, если длина волны света, падающего на поверхность, l = 0,5 мкм.

Вариант 29

  1. Красная граница фотоэффекта для цинка l0 = 300 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Tmax фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны l = 250 нм.

  2. Давление р света с длиной волны l = 140 нм, падающего нормально на чёрную поверхность, равно12нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t= 15с на площадь S = 11мм2 этой поверхности.

 

Вариант 30

  1. На поверхность калия падает свет с длиной волны  l= 250 нм. Определить максимальную кинетиче­скую энергию Tmax фотоэлектронов.

  2. Точечный источник монохроматического (l =10нм) излучения находятся в центре сферической зачернённой колбы  радиусом R=1,0см. Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника Р=0,1 кВт.

методичка

                                      

Автор страницы: admin