Выучить формулы. Заполнить таблицу

Папка заданий № 8

Квантовая

Ядерная

Физика

 

Г.Ш.          Таблица формул №7 Ядерная физика

Строение атома                                        

 

                Z – заряд ядра атома, число протонов

                A -  массовое число, число нуклонов

               протонов + нейтронов (число частиц в ядре)

               протонов -6 электронов- 6 нейтронов 14-6=8

               заряд ядра +6е, заряд вокруг ядра -6е

                масса ядра  14, число нуклонов 14

 число частиц в атоме 6+14=20 , заряд атома- 0             заряд ядра q = Ne = 6*1,6 10-19 =9,6 10-19 Кл

__________________________________________________

Изотопы

                 

 

A 1 A 2 Z 1 = Z 2    число протонов совпадают, число нейтронов, нуклонов разное

___________________________________________________

Элементарные частицы

протон   нейтрон электрон позитрон

 ---------------------------------------------------------------------------------β частица – электрон  

α частица - ядро атома гелия

___________________________________________________

Ядерная реакция

В ядерной реакции соблюдаются

закон сохранения заряда 7+2 = 8+1

закон сохранения массы  14+4 =17+1

____________________________________________________

Радиоактивные превращения -  самопроизвольный распад ядер, сопровождающийся выбросом энергии

 

 


                                                                

 

α - распад                                       α, β, γ – распады

 

1) α распад- поток ядер Гелия

 

             +

 

2) β поток электронов

- β частица

 

           +

 
 

3) γ распад – высокочастотное 

электромагнитное излучение

 

           +

 

 

________________________________________
Постулаты Бора                             

hν = Em – En            

 = Em – En

поглощение

излучение  

____________________________________________

Дефект масс. Энергия связи.

∆ m = ( Zmp + ( A - Z ) mn )- m я

E св = ∆ m с2 = (( Zmp + ( A - Z ) mn )- m я2

Еуд =

Энергия , которая выделяется или поглощается в ядерной реакции

a + b  c + d

E = (( ma + mb) – (mc – md)) c2

Если Е  0 выделение

Если Е  0 поглощение энергии

Сто. Релятивистская механика

 

 

Задание №1. Фотоны.

Условие задачи Ответ +/-
1 Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их можно рас­счи­тать ( — ча­сто­та фо­то­на, — ско­рость света в ва­ку­у­ме, — 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 фо­то­на  
А Б
   

 

ФОР­МУ­ЛЫ 1) 2) 3) 4)

 

   
2 Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их можно рас­счи­тать ( — ча­сто­та фо­то­на, — по­сто­ян­ная План­ка, р — им­пульс фо­то­на).   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) энергия фотона  
А Б
   

 

ФОР­МУ­ЛЫ   1) 2) 3) 4)

 

   
3 Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их можно рас­счи­тать ( — длина волны фо­то­на, E — энер­гия фо­то­на, — по­сто­ян­ная План­ка, — ско­рость света в ва­ку­у­ме).   К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.
ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ   А) ча­сто­та фо­то­на Б) им­пульс фо­то­на    
А Б
   

 

ФОР­МУ­ЛЫ   1) 2) 3) 4)

 

   
4 Один лазер из­лу­ча­ет мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с дли­ной волны , дру­гой — с дли­ной волны . От­но­ше­ние им­пуль­сов фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых ла­зе­ра­ми, равно:   1)   2)   3) 4)    
5 Длина волны рент­ге­нов­ско­го из­лу­че­ния равна . Во сколь­ко раз энер­гия од­но­го фо­то­на этого из­лу­че­ния пре­вос­хо­дит энер­гию фо­то­на ви­ди­мо­го света дли­ной волны ?   1) 25 2) 40    3) 2 500 4) 4 000    
6 Как нужно из­ме­нить длину све­то­вой волны, чтобы энер­гия фо­то­на в све­то­вом пучке умень­ши­лась в 4 раза? 1) уве­ли­чить в 4 раза 2) уве­ли­чить в 2 раза 3) умень­шить в 2 раза 4) умень­шить в 4 раза    
7 Атом ис­пу­стил фотон с энер­ги­ей . Ка­ко­во из­ме­не­ние им­пуль­са атома?   1) 2) 3) 4)    
8 Мо­дуль им­пуль­са фо­то­на в пер­вом пучке света в 2 раза боль­ше, чем во вто­ром пучке. От­но­ше­ние ча­сто­ты света пер­во­го пучка к ча­сто­те вто­ро­го равно 1) 1      2) 2    3)     4)    
9 Какой из пе­ре­чис­лен­ных ниже ве­ли­чин про­пор­ци­о­наль­на энер­гия фо­то­на? 1) квад­ра­ту ско­ро­сти фо­то­на 2) ско­ро­сти фо­то­на 3) ча­сто­те из­лу­че­ния 4) длине волны    
10 Какое из при­ведённых ниже утвер­жде­ний, ка­са­ю­щих­ся фо­то­на, яв­ля­ет­ся не­вер­ным? Фотон 1) яв­ля­ет­ся но­си­те­лем гра­ви­та­ци­он­но­го вза­и­мо­дей­ствия 2) дви­жет­ся со ско­ро­стью света 3) су­ще­ству­ет толь­ко в дви­же­нии 4) об­ла­да­ет им­пуль­сом    

Ответы: 1) 31; 2)23; 3)14; 4)1; 5)4; 6)1; 7)4; 8) 2; 9) 3; 10)1

 

 

Задание №2  Постулаты Бора. Спектры излучения  

Условие задачи Ответ +/-
1 На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет по­гло­ще­нию фо­то­на наи­боль­шей ча­сто­ты? 1)1 2)2 3) 4)    
2 На ри­сун­ке пред­став­ле­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой из от­ме­чен­ных стрел­ка­ми пе­ре­хо­дов между энер­ге­ти­че­ски­ми уров­ня­ми со­про­вож­да­ет­ся по­гло­ще­ни­ем кван­та ми­ни­маль­ной ча­сто­ты? 1) с уров­ня 1 на уро­вень 5 2) с уров­ня 1 на уро­вень 2 3) с уров­ня 5 на уро­вень 1 4) с уров­ня 2 на уро­вень 1    
3 Схема низ­ших энер­ге­ти­че­ских уров­ней ато­мов раз­ре­жен­но­го ато­мар­но­го газа имеет вид, изоб­ражённый на ри­сун­ке. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни атомы на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии с энер­ги­ей Со­глас­но по­сту­ла­там Бора дан­ный газ может из­лу­чать фо­то­ны с энер­ги­ей 1) 0,3 эВ, 0,5эВ и1,5 эВ 2) толь­ко 1,5 эВ 3) любой в пре­де­лах от 0 до 0,5 эВ 4) толь­ко 0,3 эВ    
4 На ри­сун­ке ука­за­ны три низ­ших зна­че­ния энер­гии атома на­трия. Атомы на­хо­дят­ся в со­сто­я­нии . При осве­ще­нии ато­мар­ных паров на­трия све­том с энер­ги­ей фо­то­нов Дж 1) про­изойдёт пе­ре­ход ато­мов в со­сто­я­ние 2) про­изойдёт пе­ре­ход ато­мов в со­сто­я­ние 3) про­изойдёт иони­за­ция ато­мов 4) атомы не будут по­гло­щать свет    
5 На ри­сун­ке изоб­ра­же­на схема элек­трон­ных пе­ре­хо­дов между энер­ге­ти­че­ски­ми уров­ня­ми атома, про­ис­хо­дя­щих с из­лу­че­ни­ем фо­то­на. Ми­ни­маль­ный им­пульс имеет фотон, из­лу­ча­е­мый при пе­ре­хо­де 1) 1         2) 2         3) 3        4) 4    
6 В таб­ли­це при­ве­де­ны зна­че­ния энер­гии для вто­ро­го и четвёртого энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома во­до­ро­да.  
Номер уров­ня Энер­гия, 10–19 Дж
2 –5,45
4 –1,36

Какой долж­на быть энер­гия фо­то­на, при по­гло­ще­нии ко­то­ро­го атом пе­ре­хо­дит со вто­ро­го уров­ня на четвёртый?

1) 4,09·10−19 Дж

2) 1,36·10−19 Дж

3) 5,45·10−19 Дж

4) 6,81·10−19 Дж

   
7 Ли­ней­ча­тые спек­тры по­гло­ще­ния и ис­пус­ка­ния ха­рак­тер­ны для 1) любых тел 2) любых на­гре­тых тел 3) для твер­дых на­гре­тых тел 4) для на­гре­тых ато­мар­ных газов    
8 На ри­сун­ке при­ведён спектр по­гло­ще­ния не­из­вест­но­го газа и спек­тры по­гло­ще­ния ато­мар­ных паров из­вест­ных эле­мен­тов. По виду спек­тров можно утвер­ждать, что не­из­вест­ный газ со­дер­жит атомы 1) азота (N), маг­ния (Mg) и дру­гих эле­мен­тов, но не калия (К) 2) толь­ко азота (N) и калия (К) 3) толь­ко маг­ния (Mg) и азота (N) 4) маг­ния (Mg), калия (К) и азота (N)    
9 На ри­сун­ках А, Б и В при­ве­де­ны спек­тры из­лу­че­ния паров каль­ция Са, строн­ция Sr и не­из­вест­но­го об­раз­ца. Можно утвер­ждать, что в не­из­вест­ном об­раз­це 1) не со­дер­жит­ся строн­ция 2) со­дер­жат­ся каль­ций и ещё какие-то эле­мен­ты 3) не со­дер­жит­ся каль­ция 4) со­дер­жит­ся толь­ко каль­ций    
10 Длина волны фо­то­на, из­лу­ча­е­мо­го ато­мом при пе­ре­хо­де из воз­буж­ден­но­го со­сто­я­ния с энер­ги­ей в ос­нов­ное со­сто­я­ние с энер­ги­ей , равна (c — ско­рость света, h — по­сто­ян­ная План­ка) 1)     2)   3) 4)    
11 На ри­сун­ке по­ка­за­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома во­до­ро­да. Пе­ре­хо­ду, по­ка­зан­но­му на ри­сун­ке стрел­кой, со­от­вет­ству­ет     1) по­гло­ще­ние ато­мом энер­гии 1,5 эВ 2) из­лу­че­ние ато­мом энер­гии 13,6 эВ 3) по­гло­ще­ние ато­мом энер­гии 12,1 эВ 4) из­лу­че­ние ато­мом энер­гии 12,1 эВ    
12 Со­глас­но од­но­му из кван­то­вых по­сту­ла­тов Н. Бора 1) из­лу­че­ние или по­гло­ще­ние энер­гии ато­мом про­ис­хо­дит не­пре­рыв­но 2) атом из­лу­ча­ет или по­гло­ща­ет энер­гию толь­ко тогда, когда элек­тро­ны на­хо­дят­ся в ста­ци­о­нар­ных со­сто­я­ни­ях 3) при пе­ре­хо­де элек­тро­на с ор­би­ты на ор­би­ту из­лу­ча­ет­ся или по­гло­ща­ет­ся квант энер­гии, рав­ный энер­гии элек­тро­на в дан­ном ста­ци­о­нар­ном со­сто­я­нии 4) при пе­ре­хо­де элек­тро­на с ор­би­ты на ор­би­ту из­лу­ча­ет­ся или по­гло­ща­ет­ся квант энер­гии, рав­ный раз­но­сти энер­гий элек­тро­на в ста­ци­о­нар­ных со­сто­я­ни­ях    
13 На ри­сун­ке изоб­ра­же­на упрощённая диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Ну­ме­ро­ван­ны­ми стрел­ка­ми от­ме­че­ны не­ко­то­рые воз­мож­ные пе­ре­хо­ды атома между этими уров­ня­ми. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между про­цес­са­ми по­гло­ще­ния света наи­боль­шей длины волны и ис­пус­ка­ния света наи­боль­шей длины волны и стрел­ка­ми, ука­зы­ва­ю­щи­ми энер­ге­ти­че­ские пе­ре­хо­ды атома. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.
РО­ЦЕСС ЭНЕР­ГЕ­ТИ­ЧЕ­СКИЙ ПЕ­РЕ­ХОД
А) по­гло­ще­ние света наи­боль­шей длины волны Б) из­лу­че­ние света наи­боль­шей длины волны 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

 

   
14 На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет по­гло­ще­нию фо­то­на наи­боль­шей ча­сто­ты? 1) 1               2) 2                3) 3              4) 4    
15 На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет из­лу­че­нию фо­то­на с наи­мень­шей энер­ги­ей? 1) 1       2) 2     3) 3         4) 4      

Ответы : 1) 2; 2)2; 3)2; 4) 2; 5) 2; 6) 1; 7) 4; 8)4; 9) 3; 10)3; 11)4;  12)4; 13)14; 14)2; 15)1

 

Задание №3 Фотоэффект

Условие задачи Ответ +/-
1 Не­за­ря­жен­ная изо­ли­ро­ван­ная от дру­гих тел ме­тал­ли­че­ская пла­сти­на осве­ща­ет­ся уль­тра­фи­о­ле­то­вым све­том. Заряд ка­ко­го знака будет иметь эта пла­сти­на в ре­зуль­та­те фо­то­эф­фек­та? 1) по­ло­жи­тель­ный 2) от­ри­ца­тель­ный 3) пла­сти­на оста­нет­ся ней­траль­ной 4) знак за­ря­да за­ви­сит от вре­ме­ни осве­ще­ния    
2 акое из при­ве­ден­ных ниже ра­венств яв­ля­ет­ся усло­ви­ем крас­ной гра­ни­цы фо­то­эф­фек­та (с по­верх­но­сти тела с ра­бо­той вы­хо­да А) под дей­стви­ем света с ча­сто­той ? 1) 2) 3) 4)    
3 Ме­тал­ли­че­скую пла­сти­ну осве­ща­ют све­том с энер­ги­ей фо­то­нов 6,2 эВ. Ра­бо­та вы­хо­да для ме­тал­ла пла­сти­ны равна 2,5 эВ. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия об­ра­зо­вав­ших­ся фо­то­элек­тро­нов? 1) 3,7 эВ   2) 2,5 эВ   3) 6,2 эВ     4) 8,7 эВ    
4 Энер­гия фо­то­на, по­гло­щен­но­го при фо­то­эф­фек­те, равна Е. Ки­не­ти­че­ская энер­гия элек­тро­на, вы­ле­тев­ше­го с по­верх­но­сти ме­тал­ла под дей­стви­ем этого фо­то­на, 1) боль­ше E                2) равна E               3) мень­ше E 4) может быть боль­ше или мень­ше Е при раз­ных усло­ви­ях    
5 Для на­блю­де­ния фо­то­эф­фек­та по­верх­ность не­ко­то­ро­го ме­тал­ла об­лу­ча­ют све­том, ча­сто­та ко­то­ро­го равна . Затем ча­сто­ту света уве­ли­чи­ва­ют вдвое. Как из­ме­нят­ся сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: длина волны па­да­ю­ще­го света, ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия вы­ле­та­ю­щих элек­тро­нов? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся; 2) умень­шит­ся; 3) не из­ме­нит­ся. За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся
Длина волны па­да­ю­ще­го света Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на Мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия вы­ле­та­ю­щих элек­тро­нов
? ? ?

 

   
6 При осве­ще­нии ме­тал­ли­че­ской пла­сти­ны све­том дли­ной волны на­блю­да­ет­ся яв­ле­ние фо­то­элек­три­че­ско­го эф­фек­та. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми, ха­рак­те­ри­зу­ю­щи­ми про­цесс фо­то­эф­фек­та, пе­ре­чис­лен­ны­ми в пер­вом столб­це, и их из­ме­не­ни­я­ми во вто­ром столб­це при умень­ше­нии в 2 раза длины волны па­да­ю­ще­го на пла­сти­ну света. ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ А) ча­сто­та све­то­вой волны Б) энер­гия фо­то­на В) ра­бо­та вы­хо­да Г) мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­на ИХ 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    
7 Как из­ме­нит­ся ми­ни­маль­ная ча­сто­та света, при ко­то­рой воз­ни­ка­ет внеш­ний фо­то­эф­фект, если пла­стин­ке со­об­щить от­ри­ца­тель­ный заряд? 1) не из­ме­нит­ся     2) уве­ли­чит­ся      3) умень­шит­ся 4) уве­ли­чит­ся или умень­шит­ся в за­ви­си­мо­сти от рода ве­ще­ства    
8 Какой гра­фик со­от­вет­ству­ет за­ви­си­мо­сти мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов Е от ча­сто­ты па­да­ю­щих на ве­ще­ство фо­то­нов при фо­то­эф­фек­те (см. ри­су­нок)? 1) 1 2) 2 3) 3  4) 4    
9 По­верх­ность ме­тал­ла осве­ща­ют све­том, длина волны ко­то­ро­го мень­ше длины волны , со­от­вет­ству­ю­щей крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та для дан­но­го ве­ще­ства. При уве­ли­че­нии ин­тен­сив­но­сти света 1) фо­то­эф­фект не будет про­ис­хо­дить при любой ин­тен­сив­но­сти света 2) будет уве­ли­чи­вать­ся ко­ли­че­ство фо­то­элек­тро­нов 3) будет уве­ли­чи­вать­ся мак­си­маль­ная энер­гия фо­то­элек­тро­нов 4) будет уве­ли­чи­вать­ся как мак­си­маль­ная энер­гия, так и ко­ли­че­ство фо­то­элек­тро­нов    
10 Элек­тро­скоп со­еди­нен с цин­ко­вой пла­сти­ной и за­ря­жен от­ри­ца­тель­ным за­ря­дом. При осве­ще­нии пла­сти­ны уль­тра­фи­о­ле­то­вым све­том элек­тро­скоп раз­ря­жа­ет­ся. С умень­ше­ни­ем ча­сто­ты света при не­из­мен­ной мощ­но­сти све­то­во­го по­то­ка мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия осво­бож­да­е­мых элек­тро­нов 1) не из­ме­ня­ет­ся  2) умень­ша­ет­ся 3) уве­ли­чи­ва­ет­ся 4) сна­ча­ла умень­ша­ет­ся, затем уве­ли­чи­ва­ет­ся    
11 Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с энер­ги­ей фо­то­нов Eф па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. На­пря­же­ние, при ко­то­ром фо­то­ток пре­кра­ща­ет­ся, равно Uзап. Как из­ме­нят­ся мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния Uзап и длина волны λкр, со­от­вет­ству­ю­щая «крас­ной гра­ни­це» фо­то­эф­фек­та, если энер­гия па­да­ю­щих фо­то­нов Eфуве­ли­чит­ся? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся За­пи­ши­те в ответ вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.
Мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния Uзап «Крас­ная гра­ни­ца» фо­то­эф­фек­та λкр

 

   

Ответы : 1)1; 2) 1; 3)1; 4)3; 5) 231; 6) 2214; 7) 3; 8)3; 9)2; 10)2; 11)13

 

Задание №4 Фотоэффект

Условие задачи Ответ +/-
1 В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту взяли пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да 3,5 эВ и стали осве­щать ее све­том с ча­сто­той . Затем ча­сто­ту па­да­ю­щей на пла­сти­ну све­то­вой волны уве­ли­чи­ли в 2 раза, оста­вив не­из­мен­ной ин­тен­сив­ность све­то­во­го пучка. В ре­зуль­та­те этого мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов 1) не из­ме­ни­лась, т. к. фо­то­элек­тро­нов не будет 2) уве­ли­чи­лась более чем в 2 раза 3) уве­ли­чи­лась в 2 раза 4) уве­ли­чи­лась менее чем в 2 раза    
2 При осве­ще­нии ме­тал­ли­че­ской пла­сти­ны мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с ча­сто­той про­ис­хо­дит фо­то­элек­три­че­ский эф­фект, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия осво­бож­да­е­мых элек­тро­нов равна 2 эВ. Каким будет зна­че­ние мак­си­маль­ной ки­не­ти­че­ской энер­гии фо­то­элек­тро­нов при осве­ще­нии этой пла­сти­ны мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том с ча­сто­той , если фо­то­эф­фект про­ис­хо­дит? 1) 1 эВ 2) 4 эВ 3) боль­ше 1 эВ, но мень­ше 2 эВ 4) мень­ше 1 эВ    
3 Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на из ме­тал­ла . Най­ди­те мак­си­маль­ную длину волны из­лу­че­ния, ко­то­рым могут вы­би­вать­ся элек­тро­ны. 1) 660 нм2) 66 нм3) 6,6 нм4) 6 600 нм    
4 Поток фо­то­нов с энер­ги­ей 15 эВ вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых в 2 раза мень­ше ра­бо­ты вы­хо­да. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия об­ра­зо­вав­ших­ся фо­то­элек­тро­нов? 1) 30 эВ 2) 15 эВ 3) 10 эВ  4) 5 эВ    
5 Фо­то­эф­фект на­блю­да­ют, осве­щая по­верх­ность ме­тал­ла све­том фик­си­ро­ван­ной ча­сто­ты. При этом за­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов равна U. После из­ме­не­ния ча­сто­ты света за­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов уве­ли­чи­лась на . На какую ве­ли­чи­ну из­ме­ни­лась ча­сто­та па­да­ю­ще­го света? В от­ве­те вы­бе­ре­те наи­бо­лее точ­ное при­бли­же­ние из пред­ло­жен­ных. 1) 2) 3) 4)    
6 Фо­то­эф­фект на­блю­да­ют, осве­щая по­верх­ность ме­тал­ла све­том с ча­сто­той . При этом за­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов равна U. Ча­сто­та света уве­ли­чи­лась на . За­дер­жи­ва­ю­щая раз­ность по­тен­ци­а­лов из­ме­ни­лась на... (Ответ вы­ра­зи­те в воль­тах и округ­ли­те с точ­но­стью до де­ся­тых.) 1) 0,6 В      2) 0,9 В      3) 1,1 В              4) 1,2 В      
7 В не­ко­то­рых опы­тах по изу­че­нию фо­то­эф­фек­та фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. На­пря­же­ние, при ко­то­ром поле оста­нав­ли­ва­ет и воз­вра­ща­ет назад все фо­то­элек­тро­ны, на­зва­ли за­дер­жи­ва­ю­щим на­пря­же­ни­ем. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты од­но­го из пер­вых таких опы­тов при осве­ще­нии одной и той же пла­сти­ны, в ходе ко­то­ро­го было по­лу­че­но зна­че­ние .  
За­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние U, В ? 0,6
Ча­сто­та , 5,5 6,1

 

Чему равно опу­щен­ное в таб­ли­це пер­вое зна­че­ние за­дер­жи­ва­ю­ще­го по­тен­ци­а­ла? Ответ вы­ра­зи­те в воль­тах и округ­ли­те с точ­но­стью до де­ся­тых.

   
8 Ме­тал­ли­че­ский фо­то­ка­тод освещён све­том дли­ной волны λ = 0,42 мкм. Мак­си­маль­ная ско­рость фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­та­ю­щих с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да, v = 580 км/с. Ка­ко­ва длина волны крас­ной гра­ни­цы фо­то­эф­фек­та для этого ме­тал­ла? Ответ при­ве­ди­те в мкм.    
9 Крас­ная гра­ни­ца фо­то­эф­фек­та для калия λ0 = 0,62 мкм. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ско­рость фо­то­элек­тро­нов при об­лу­че­нии ка­ли­е­во­го фо­то­ка­то­да све­том ча­сто­той v = 8·1014 Гц? Ответ при­ве­ди­те в км/с.    
10 Ка­ко­ва длина волны света, вы­би­ва­ю­ще­го из ме­тал­ли­че­ской пла­стин­ки фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых со­став­ля­ет 25% от ра­бо­ты вы­хо­да элек­тро­нов из этого ме­тал­ла? Крас­ная гра­ни­ца фо­то­эф­фек­та для дан­но­го ме­тал­ла со­от­вет­ству­ет длине волны 500 нм.    

Ответы : 1) 2; 2)4; 3)1; 4)4; 5) 2; 6) 4; 7) 0,4В; 8) 0,62 мкм; 9) 680км/с 10)400нм

 

Задание №5  Строение атома

Условие задачи Ответ +/-
1 Атом бора со­дер­жит 1) 8 про­то­нов, 5 ней­тро­нов и 13 элек­тро­нов 2) 8 про­то­нов, 13 ней­тро­нов и 8 элек­тро­нов 3) 5 про­то­нов, 3 ней­тро­на и 5 элек­тро­нов 4) 5 про­то­нов, 8 ней­тро­нов и 13 элек­тро­нов    
2 Каков заряд ядра (в еди­ни­цах эле­мен­тар­но­го за­ря­да)?   1) 5      2) 11        3) 16          4) 6    
3 На ри­сун­ке пред­став­лен фраг­мент Пе­ри­о­ди­че­ской си­сте­мы эле­мен­тов Д. И. Мен­де­ле­е­ва.     Под на­зва­ни­ем эле­мен­та при­ве­де­ны мас­со­вые числа его ос­нов­ных ста­биль­ных изо­то­пов, ниж­ний ин­декс около мас­со­во­го числа ука­зы­ва­ет (в про­цен­тах) рас­про­стра­нен­ность изо­то­па в при­ро­де. Число про­то­нов и число ней­тро­нов в ядре са­мо­го рас­про­стра­нен­но­го изо­то­па бора со­от­вет­ствен­но равно   1) 6 про­то­нов, 5 ней­тро­нов 2) 10 про­то­нов, 5 ней­тро­нов 3) 6 про­то­нов, 11 ней­тро­нов 4) 5 про­то­нов, 6 ней­тро­нов    
4 Ядро атома со­дер­жит 10 ней­тро­нов и 9 про­то­нов, во­круг него об­ра­ща­ют­ся 8 элек­тро­нов. Эта си­сте­ма ча­стиц 1) ион фтора 2) ион неона 3) атом фтора 4) атом неона    
5 Какая из стро­чек таб­ли­цы пра­виль­но от­ра­жа­ет струк­ту­ру ядра ?
  p — число про­то­нов n — число ней­тро­нов
1 18 19
2 18 37
3 37 18
4 37 55

 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

   
6 В пла­не­тар­ной мо­де­ли атома при­ни­ма­ет­ся, что число 1) элек­тро­нов на ор­би­тах равно числу про­то­нов в ядре 2) про­то­нов равно числу ней­тро­нов в ядре 3) элек­тро­нов на ор­би­тах равно сумме чисел про­то­нов и ней­тро­нов в ядре 4) ней­тро­нов в ядре равно сумме чисел элек­тро­нов на ор­би­тах и про­то­нов в ядре    
7 Во­круг ядра атома об­ра­ща­ют­ся 12 элек­тро­нов с за­ря­дом −е каж­дый. Можно утвер­ждать, что элек­три­че­ский заряд ядра этого атома 1) −12 е 2) +12 е 3) по мо­ду­лю боль­ше +12 е 4) по мо­ду­лю мень­ше +12 е    
8 От­но­ше­ние мас­со­во­го числа к числу ней­тро­нов равно в ядре 1) 2)    3)       4)    
9 Име­ют­ся три хи­ми­че­ских эле­мен­та — X, Y, Z — про ядра ато­мов ко­то­рых из­вест­но сле­ду­ю­щее. Мас­со­вое число ядра X от­ли­ча­ет­ся от мас­со­во­го числа ядра Y на 2. Мас­со­вое число ядра Y от­ли­ча­ет­ся от мас­со­во­го числа ядра Z на 2. За­ря­до­вое число ядра X от­ли­ча­ет­ся от за­ря­до­во­го числа ядра Y на 1. За­ря­до­вое число ядра Y от­ли­ча­ет­ся от за­ря­до­во­го числа ядра Z на 1. Изо­то­па­ми могут быть ядра 1) X и Y2) Y и Z3) X и Z4) X, Y и Z    
10 Ядра A, B, C и D от­ли­ча­ют­ся мас­со­вы­ми и за­ря­до­вы­ми чис­ла­ми так, как по­ка­за­но ниже:     Изо­то­па­ми яв­ля­ют­ся ядра
1) А и В 2) А и С 3) С и D 4) C и B

 

   
11 Какие утвер­жде­ния со­от­вет­ству­ют пла­не­тар­ной мо­де­ли атома?   1) ядро — в цен­тре атома, заряд ядра по­ло­жи­те­лен, элек­тро­ны на ор­би­тах во­круг ядра 2) ядро — в цен­тре атома, заряд от­ри­ца­те­лен, элек­тро­ны на ор­би­тах во­круг ядра 3) элек­тро­ны — в цен­тре атома, ядро об­ра­ща­ет­ся во­круг элек­тро­нов, заряд ядра по­ло­жи­те­лен 4) элек­тро­ны — в цен­тре атома, ядро об­ра­ща­ет­ся во­круг элек­тро­нов, заряд ядра от­ри­ца­те­лен    
12 На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны мо­де­ли атома Ре­зер­фор­да для че­ты­рех ато­мов. Чер­ны­ми точ­ка­ми обо­зна­че­ны элек­тро­ны. Атому со­от­вет­ству­ет схема   1) 1    2) 2        3) 3        4) 4    
13 Какое пред­став­ле­ние о стро­е­нии атома верно? Боль­шая часть массы атома со­сре­до­то­че­на 1) в ядре, заряд ядра от­ри­ца­те­лен 2) в элек­тро­нах, заряд элек­тро­нов от­ри­ца­те­лен 3) в ядре, заряд элек­тро­нов по­ло­жи­те­лен 4) в ядре, заряд элек­тро­нов от­ри­ца­те­лен    
14 Какое из пе­ре­чис­лен­ных ниже ядер со­дер­жит 6 ней­тро­нов? 1) 2) 3)   4)    
15 Для ка­ко­го из ни­же­пе­ре­чис­лен­ных хи­ми­че­ских эле­мен­тов заряд ядра атома равен 48·10–19 Кл? 1)     2)      3)     4)    

Ответы : 1)3;  2)1;  3)4;   4)1; 5) 1; 6) 1; 7)2; 8) 3; 9) 3; 10)2; 11)1; 12)2; 13)4; !4)2; 15)3

 

 

Задание № 6 Ядерные реакции

Условие задачи Ответ +/-
1 Какое из при­ведённых урав­не­ний ядер­ных ре­ак­ций про­ти­во­ре­чит за­ко­ну со­хра­не­ния элек­три­че­ско­го за­ря­да? 1) 2) 3) 4)    
2 В ре­зуль­та­те ре­ак­ции де­ле­ния урана теп­ло­вы­ми ней­тро­на­ми кроме ней­тро­нов и ядер тяжёлых эле­мен­тов ис­пус­ка­ют­ся –кван­ты в со­от­вет­ствии с урав­не­ни­ем . При этом об­ра­зу­ет­ся ядро . Что это за ядро?   1) 2) 3) 4)    
3 В ре­зуль­та­те столк­но­ве­ния ядра урана с ча­сти­цей про­изо­шло де­ле­ние ядра урана, со­про­вож­да­ю­ще­е­ся из­лу­че­ни­ем -кван­тов в со­от­вет­ствии с урав­не­ни­ем . Ядро урана столк­ну­лось с 1) про­то­ном 2) элек­тро­ном 3) ней­тро­ном 4) -ча­сти­це    
4 При вы­со­ких тем­пе­ра­ту­рах воз­мо­жен син­тез ядер гелия из ядер изо­то­пов во­до­ро­да: Какая ча­сти­ца X осво­бож­да­ет­ся при осу­ществ­ле­нии такой ре­ак­ции?   1) ней­трон 2) ней­три­но 3) про­тон 4) элек­трон    
5 В ре­зуль­та­те бом­бар­ди­ров­ки ядра X не­ко­то­ро­го атома ней­тро­на­ми в ре­зуль­та­те ядер­ной ре­ак­ции по­лу­ча­ет­ся ядро Y дру­го­го атома. Уста­но­ви­те ха­рак­тер из­ме­не­ния мас­со­во­го числа и за­ря­до­во­го числа атома в ре­зуль­та­те такой ре­ак­ции. Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.  
Мас­со­вое число ядра За­ря­до­вое число ядра
   

 

   
6 В ре­зуль­та­те ре­ак­ции син­те­за ядра дей­те­рия с ядром об­ра­зу­ет­ся ядро бора и ней­трон в со­от­вет­ствии с ре­ак­ци­ей: . Ка­ко­вы мас­со­вое число X и заряд Y (в еди­ни­цах эле­мен­тар­но­го за­ря­да) ядра, всту­пив­ше­го в ре­ак­цию с дей­те­ри­ем? 1) 2) 3) 4)    
7 Какая ча­сти­ца вы­зы­ва­ет сле­ду­ю­щую ядер­ную ре­ак­цию: ?   1) 2) 3) 4)      
8 При столк­но­ве­нии -ча­сти­цы с ядром атома азота про­изо­шла ядер­ная ре­ак­ция: . Ядро ка­ко­го изо­то­па X было по­лу­че­но в этой ре­ак­ции?   1) 2)    3) 4)    
9 В ре­зуль­та­те столк­но­ве­ния -ча­сти­цы с ядром атома бе­рил­лия об­ра­зо­ва­лось ядро атома уг­ле­ро­да и осво­бо­ди­лась какая-то эле­мен­тар­ная ча­сти­ца. Эта ча­сти­ца — 1) ней­трон 2) про­тон 3) элек­трон 4) ней­три­но    
10 Из ядра X не­ко­то­ро­го атома в ре­зуль­та­те ядер­ной ре­ак­ции по­лу­ча­ет­ся ядро Y дру­го­го атома, где А – мас­со­вое, Z – за­ря­до­вое число. Опре­де­ли­те, в каком из за­пи­сан­ных урав­не­ний ядер­ных ре­ак­ций не до­пу­ще­но оши­бок. 1) 2) 3) 4)    

Ответы : 1) 2; 2) 4; 3)3; 4) 1; 5) 13; 6) 3; 7) 3; 8) 1; 9)1; 10)2;

 

 

Задание №7 Радиоактивный распад

Условие задачи Ответ +/-
1 Какое ве­ще­ство из пе­ре­чис­лен­ных ниже ис­поль­зу­ет­ся в ядер­ных ре­ак­то­рах в ка­че­стве ядер­но­го го­рю­че­го? 1) уран 2) гра­фит 3) кад­мий 4) тя­же­лая вода    
2 В ходе ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да мас­со­вое число ядра умень­ша­ет­ся на 4, а за­ря­до­вое число умень­ша­ет­ся на 2. Этот про­цесс 1) яв­ля­ет­ся α-рас­па­дом 2) яв­ля­ет­ся β-рас­па­дом 3) яв­ля­ет­ся γ-рас­па­дом 4) не яв­ля­ет­ся ни одним из ука­зан­ных выше рас­па­дов    
3 Ра­дио­ак­тив­ный неп­ту­ний , ис­пы­тав семь -рас­па­дов и че­ты­ре -рас­па­да, пре­вра­тил­ся в изо­топ 1) свин­ца 2) по­ло­ния 3) свин­ца 4) вис­му­та    
4 Ра­дио­ак­тив­ный ка­ли­фор­ний , ис­пы­тав во­семь -рас­па­дов и один -рас­пад, пре­вра­тил­ся в изо­топ 1) плу­то­ния 2) тория 3) вис­му­та 4) вис­му­та    
5 Боль­шое число N ра­дио­ак­тив­ных ядер рас­па­да­ет­ся, об­ра­зуя ста­биль­ные до­чер­ние ядра . Пе­ри­од по­лу­рас­па­да равен 6,9 суток. Какое ко­ли­че­ство ис­ход­ных ядер оста­нет­ся через 20,7 суток, а до­чер­них по­явит­ся за 27,6 суток после на­ча­ла на­блю­де­ний? Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между ве­ли­чи­на­ми и их зна­че­ни­я­ми. К каж­дой по­зи­ции из пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми. ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ А) ко­ли­че­ство ядер через 20,7 суток Б) ко­ли­че­ство ядер через 27,6 суток   ИХ ЗНИ­ЧЕ­НИЕ 1)              2)              3)             4)  
А Б
   

 

   
6 Какие заряд Z и мас­со­вое число А будет иметь ядро эле­мен­та, по­лу­чив­ше­го­ся из ядра изо­то­па после од­но­го -рас­па­да и од­но­го элек­трон­но­го -рас­па­да? 1) , 2) , 3) , 4) ,    
7 Какой вид иони­зи­ру­ю­щих из­лу­че­ний из пе­ре­чис­лен­ных ниже наи­бо­лее опа­сен при внеш­нем об­лу­че­нии че­ло­ве­ка? 1) альфа-из­лу­че­ние 2) бета-из­лу­че­ние 3) гамма-из­лу­че­ние 4) все оди­на­ко­во опас­ны    
8 Ядро изо­то­па тория пре­тер­пе­ва­ет три по­сле­до­ва­тель­ных -рас­па­да. В ре­зуль­та­те по­лу­ча­ет­ся ядро 1) по­ло­ния 2) кюрия 3) пла­ти­ны 4) урана    
9 В об­раз­це, со­дер­жа­щем изо­топ неп­ту­ния про­ис­хо­дят ре­ак­ции пре­вра­ще­ния его в уран . При этом ре­ги­стри­ру­ют­ся сле­ду­ю­щие виды ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния: 1) толь­ко -ча­сти­цы 2) толь­ко -ча­сти­цы 3) и -, и -ча­сти­цы од­но­вре­мен­но 4) толь­ко -ча­сти­цы    
10 В ре­зуль­та­те серии ра­дио­ак­тив­ных рас­па­дов уран пре­вра­ща­ет­ся в сви­нец . Какое ко­ли­че­ство - и -рас­па­дов он при этом ис­пы­ты­ва­ет? 1) 8 - и 6 -рас­па­дов 2) 6 - и 8 -рас­па­дов 3) 10 - и 5 -рас­па­дов 4) 5 - и 10 -рас­па­дов    
11 Изо­топ пре­вра­тил­ся в изо­топ . При этом про­изо­шло 1) пять -рас­па­дов и че­ты­ре -рас­па­да 2) че­ты­ре -рас­па­да и три -рас­па­да 3) два -рас­па­да и два -рас­па­да 4) два -рас­па­да и три -рас­па­да    
12 Какие ядра и ча­сти­цы могут быть про­дук­та­ми ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра ? 1) и ней­трон 2) и про­тон 3) и -ча­сти­ца 4) и -ча­сти­ца    

Ответы : 1)1; 2)1; 3) 4; 4) 3; 5) 13; 6) 2; 7) 3; 8) 1; 9)3; 10)1; 11)1; 12)4

 

 

Задание № 8 Закон радиоактивного распада.

Условие задачи Ответ +/-
1 Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па каль­ция со­став­ля­ет 164 суток. Если из­на­чаль­но было ато­мов , то при­мер­но сколь­ко их будет через 328 суток?   1) 2) 3)   4) 0    
2 Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ато­мов ко­баль­та со­став­ля­ет 5,2 года. Это озна­ча­ет, что в об­раз­це, со­дер­жа­щем боль­шое число ато­мов ко­баль­та, 1) все из­на­чаль­но имев­ши­е­ся атомы рас­па­дут­ся через 10,4 года 2) по­ло­ви­на на­чаль­но­го ко­ли­че­ства ато­мов рас­па­дет­ся за 5,2 года 3) по­ло­ви­на на­чаль­но­го ко­ли­че­ства ато­мов рас­па­дет­ся за 2,6 года 4) все из­на­чаль­но имев­ши­е­ся атомы рас­па­дут­ся через 5,2 года    
3 На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик из­ме­не­ния массы на­хо­дя­ще­го­ся в про­бир­ке ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па с те­че­ни­ем вре­ме­ни. Пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па равен 1) 1 ме­ся­ца 2) 2 ме­ся­ца 3) 4 ме­ся­ца 4) 8 ме­ся­ца    
4 В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни было 1 000 атом­ных ядер изо­то­па с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да 5 минут. Сколь­ко ядер этого изо­то­па оста­нет­ся не­рас­пав­ши­ми­ся через 10 минут? 1) 0 2) точно 250 3) при­мер­но 250 4) при­мер­но 750    
5 Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па вис­му­та 19 мин. Через какое время рас­па­дет­ся ядер вис­му­та в ис­сле­ду­е­мом об­раз­це? 1) 19 мин 2) 38 мин 3) 28,5 мин 4) 9,5 мин    
6 Какая доля ра­дио­ак­тив­ных ядер рас­па­да­ет­ся через ин­тер­вал вре­ме­ни, рав­ный по­ло­ви­не пе­ри­о­да по­лу­рас­па­да? Ответ при­ве­ди­те в про­цен­тах и округ­ли­те до целых.   1) 100% 2) 75% 3) 50% 4) 29%    
7 Доля ато­мов ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па, не рас­пав­ших­ся по про­ше­ствии ин­тер­ва­ла вре­ме­ни, рав­но­го по­ло­ви­не пе­ри­о­да по­лу­рас­па­да, обо­зна­че­на на ги­сто­грам­ме циф­рой 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4    
8 Ядра ра­до­на ис­пы­ты­ва­ют α-рас­пад с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да 4 с. В мо­мент на­ча­ла на­блю­де­ния в об­раз­це со­дер­жит­ся 8·1017 ядер ра­до­на. Через какую из точек, кроме точки А, пройдёт гра­фик за­ви­си­мо­сти от вре­ме­ни числа ядер ра­дио­ак­тив­но­го ра­до­на в об­раз­це? 1) С 2) В 3) D 4) Е    
9 Пе­ри­од по­лу­рас­па­да изо­то­па ртути равен 20 ми­ну­там. Если из­на­чаль­но было 40 мг этого изо­то­па, то сколь­ко при­мер­но его будет через 1 час? Ответ при­ве­ди­те в мил­ли­грам­мах.    
10 75% первоначально имевшихся ядер радиоактивного изотопа распалось за 1 час. Каков период полураспада этого изотопа? 1) 15 мин 2) 30 мин 3) 45 мин 4) 1 час    

Ответы : 1) 2; 2) 2; 3)2; 4) 3; 5)2; 6)4; 7) 2; 8)3; 9)5мг; 10)2

 

 

Задание № 9  Энергия связи. Сто.

Условие задачи Ответ +/-
1 На ос­но­ва­нии при­ведённой ниже таб­ли­цы можно сде­лать вывод, что при про­те­ка­нии ядер­ной ре­ак­ции + + 1) вы­де­ля­ет­ся энер­гия, рав­ная » 22,4 МэВ 2) вы­де­ля­ет­ся энер­гия, рав­ная » 21,6 ГДж 3) по­гло­ща­ет­ся энер­гия, рав­ная » 22,4 МэВ 4) по­гло­ща­ет­ся энер­гия, рав­ная » 21,6 ГДж    
2 На ос­но­ва­нии при­ведённой ниже таб­ли­цы можно сде­лать вывод, что при про­те­ка­нии ядер­ной ре­ак­ции + + 1) вы­де­ля­ет­ся энер­гия, рав­ная 1,63 МэВ 2) вы­де­ля­ет­ся энер­гия, рав­ная 15,8 МэВ 3) по­гло­ща­ет­ся энер­гия, рав­ная 1,63 МэВ 4) по­гло­ща­ет­ся энер­гия, рав­ная 15,8 МДж    
3 Какие из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний яв­ля­ют­ся по­сту­ла­та­ми спе­ци­аль­ной тео­рии от­но­си­тель­но­сти? А. Все инер­ци­аль­ные си­сте­мы от­сче­та рав­но­прав­ны при опи­са­нии лю­бо­го фи­зи­че­ско­го про­цес­са. Б. Ско­рость света в ва­ку­у­ме не за­ви­сит от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка и при­ем­ни­ка света. В. Энер­гия покоя лю­бо­го тела равна про­из­ве­де­нию его массы на квад­рат ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме.   1) А и Б2) А и В3) Б и В4) А, Б и В    
4 Ис­поль­зуя таб­ли­цу масс атом­ных ядер, вы­чис­ли­те энер­гию, осво­бож­да­ю­щу­ю­ся при осу­ществ­ле­нии ядер­ной ре­ак­ции: .   Массы атом­ных ядер
Атом­ный номер На­зва­ние эле­мен­та Сим­вол изо­то­па

Масса атом­но­го ядра изо­то­па

1 во­до­род
1 во­до­род
1 во­до­род
2 гелий
2 гелий
13 алю­ми­ний
15 фос­фор

 

   
5 Опре­де­ли­те, ядро ка­ко­го изо­то­па X осво­бож­да­ет­ся при осу­ществ­ле­нии ядер­ной ре­ак­ции: . Ис­поль­зуя таб­ли­цу масс атом­ных ядер, вы­чис­ли­те энер­гию, осво­бож­да­ю­щу­ю­ся при осу­ществ­ле­нии этой ядер­ной ре­ак­ции. Массы атом­ных ядер
Атом­ный номер На­зва­ние эле­мен­та Сим­вол изо­то­па

Масса атом­но­го ядра изо­то­па

1 во­до­род
1 во­до­род
1 во­до­род
2 гелий
2 гелий
13 алю­ми­ний
15 фос­фор

 

   
6 Два ав­то­мо­би­ля дви­жут­ся в одном и том же на­прав­ле­нии со ско­ро­стя­ми и от­но­си­тель­но по­верх­но­сти Земли. Ско­рость света c от фар пер­во­го ав­то­мо­би­ля в си­сте­ме от­сче­та, свя­зан­ной с дру­гим ав­то­мо­би­лем, равна 1) 2) 3) 4) c    
7 На зер­ка­ло, дви­жу­ще­е­ся в ва­ку­у­ме от­но­си­тель­но инер­ци­аль­ной си­сте­мы отсчёта (ИСО) со ско­ро­стью , на­прав­лен­ной вниз (см. ри­су­нок), па­да­ет луч си­не­го света. Ка­ко­ва ско­рость света в этой ИСО после от­ра­же­ния от зер­ка­ла, если угол па­де­ния равен 60°? Ско­рость света от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка в ва­ку­у­ме равна с 1) 2) 3) 4)    
8 Время жизни заряженных частиц, покоящихся относительно ускорителя равно t. Чему равно время жизни частиц, которые движутся в ускорителе со скоростью 0,6с? 1) t 2) 1,67t  3) 0,85t 4)1,25 t    
9 С какой скоростью движется релятивистская частица, если ее масса увеличивается в 4 раза?    
10 На сколько процентов уменьшится длина стержня, если он будет двигаться со скоростью 0,8с?    

Ответы : 1) 1; 2) 3; 3) 1; 4) -2,63МэВ; 5) 12,9МэВ; 6) 4; 7)2; 8) 4; 9) 0,97с; 10)40%

 

Задание  10 . Задачи из С части

Условие задачи Ответ +/-
1 Фотон с дли­ной волны, со­от­вет­ству­ю­щей крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та, вы­би­ва­ет элек­трон из ме­тал­ли­че­ской пла­стин­ки (ка­то­да), по­ме­щен­ной в сосуд, из ко­то­ро­го от­ка­чан воз­дух. Элек­трон раз­го­ня­ет­ся од­но­род­ным элек­три­че­ским полем на­пря­жен­но­стью Е. Про­ле­тев путь , он при­об­ре­та­ет ско­рость . Ка­ко­ва на­пря­жен­ность элек­три­че­ско­го поля? Ре­ля­ти­вист­ские эф­фек­ты не учи­ты­вать. .  
2 Элек­тро­ны, вы­ле­тев­шие в по­ло­жи­тель­ном на­прав­ле­нии оси ОХ под дей­стви­ем света с ка­то­да фо­то­эле­мен­та, по­па­да­ют в элек­три­че­ское и маг­нит­ное поля (см. ри­су­нок). Какой долж­на быть ра­бо­та вы­хо­да A с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да, чтобы в мо­мент по­па­да­ния самых быст­рых элек­тро­нов в об­ласть полей дей­ству­ю­щая на них сила была на­прав­ле­на вдоль оси OY в по­ло­жи­тель­ном на­прав­ле­нии? Ча­сто­та света Гц, на­пряжённость элек­три­че­ско­го поля В/м, ин­дук­ция маг­нит­но­го поля Тл.  
3 На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома и ука­за­ны длины волн фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых и по­гло­ща­е­мых при пе­ре­хо­дах с од­но­го уров­ня на дру­гой. Ка­ко­ва длина волны фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых при пе­ре­хо­де с уров­ня на уро­вень если , , ? .350 нм  
4 На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны не­сколь­ко энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома и ука­за­ны длины волн фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых и по­гло­ща­е­мых при пе­ре­хо­дах с од­но­го уров­ня на дру­гой. Экс­пе­ри­мен­таль­но уста­нов­ле­но, что ми­ни­маль­ная длина волны для фо­то­нов, из­лу­ча­е­мых при пе­ре­хо­дах между этими уров­ня­ми, равна . Ка­ко­ва ве­ли­чи­на , если , ? 300 нм  
5 Уров­ни энер­гии элек­тро­на в атоме во­до­ро­да за­да­ют­ся фор­му­лой эВ, где . При пе­ре­хо­де атома из со­сто­я­ния в со­сто­я­ние атом ис­пус­ка­ет фотон. Попав на по­верх­ность фо­то­ка­то­да, фотон вы­би­ва­ет фо­то­элек­трон. Длина волны света, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та для ма­те­ри­а­ла по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да, . Чему равна мак­си­маль­но воз­мож­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­на? 6,1 эВ  
6 Уров­ни энер­гии элек­тро­на в атоме во­до­ро­да за­да­ют­ся фор­му­лой эВ, где n = 1, 2, 3, … При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния в со­сто­я­ние атом ис­пус­ка­ет фотон. Поток таких фо­то­нов па­да­ет на по­верх­ность фо­то­ка­то­да. За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние для фо­то­элек­тро­нов, вы­ле­та­ю­щих с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да, . Ка­ко­ва ра­бо­та вы­хо­да фо­то­элек­тро­нов с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да? 2,8 эВ  
7 Ра­дио­ак­тив­ные ис­точ­ни­ки из­лу­че­ния могут ис­поль­зо­вать­ся в кос­мо­се для обо­гре­ва обо­ру­до­ва­ния кос­ми­че­ских ап­па­ра­тов. На­при­мер, на со­вет­ских «Лу­но­хо­дах» были уста­нов­ле­ны теп­ло­вы­де­ля­ю­щие кап­су­лы на ос­но­ве по­ло­ния-210. Ре­ак­ция рас­па­да этого изо­то­па имеет вид: где по­лу­ча­ю­щи­е­ся -ча­сти­цы об­ла­да­ют ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей МэВ. 3,5* 1015  
8 Одним из типов ре­ак­ций син­те­за, ко­то­рые можно ис­поль­зо­вать в бу­ду­щих тер­мо­ядер­ных ре­ак­то­рах, яв­ля­ет­ся ре­ак­ция . Какая энер­гия вы­де­ля­ет­ся при этой ре­ак­ции? Масса атома дей­те­рия при­мер­но равна 2,014 а.е.м., масса атома — 3,016 а.е.м, масса атома — 4,003 а.е.м. Ответ вы­ра­зи­те в МэВ. 18,63МэВ  
9 Ра­дио­ак­тив­ные ис­точ­ни­ки из­лу­че­ния могут ис­поль­зо­вать­ся в кос­мо­се для обо­гре­ва обо­ру­до­ва­ния кос­ми­че­ских ап­па­ра­тов. На­при­мер, на со­вет­ских «Лу­но­хо­дах» были уста­нов­ле­ны теп­ло­вы­де­ля­ю­щие кап­су­лы на ос­но­ве по­ло­ния-210. Ре­ак­ция рас­па­да этого изо­то­па имеет вид: где по­лу­ча­ю­щи­е­ся -ча­сти­цы об­ла­да­ют ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей МэВ. Сколь­ко ато­мов по­ло­ния долж­но рас­пасть­ся в теп­ло­вы­де­ля­ю­щей кап­су­ле, чтобы с её по­мо­щью можно было вски­пя­тить ста­кан воды объёмом мл? На­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра воды , теплоёмко­стью ста­ка­на и кап­су­лы, а также по­те­ря­ми теп­ло­ты можно пре­не­бречь.  
10 -мезон мас­сой рас­па­да­ет­ся на два -кван­та. Най­ди­те мо­дуль им­пуль­са од­но­го из об­ра­зо­вав­ших­ся -кван­тов в си­сте­ме от­сче­та, где пер­вич­ный -мезон по­ко­ит­ся.  

 

Самостоятельная работа

Выучить формулы. Заполнить таблицу

Название физической величины Обозначение Формулы
Скорость при равномерном движении    
Скорость при равноускоренном движении    
Средняя скорость    
Скорость при движении тела по вертикали    
Проекции начальной скорости на координатные оси, если тела брошено под углом к горизонту    
Проекции начальной скорости на координатные оси, если тела горизонтально    
Конечная скорость при движении тела брошенного горизонтально    
Скорость тела при движении по окружности    
Максимальная скорость колебательного движения    
Скорость при волновом движении    
Путь при равномерном движении    
Путь при равноускоренном движении    
Дальность полета тела брошенного горизонтально    
Дальность полета, тела брошенного под углом к горизонту    
Высота тела, брошенного вертикально    
Высота с которой тело бросили горизонтально    
Высота для тела, брошенного под углом к горизонту    
Максимальная высота, тела брошенного под углом к горизонту    
Ускорение    
Центростремительное ускорение    
Максимальное ускорение при колебательном движении    
Период колебаний    
Период колебаний математического маятника    
Период колебаний пружинного маятника    
Частота колебаний    
Угловая скорость    
Циклическая частота    
Длинна волны    
Уравнение равномерного движения    
Уравнение равноускоренного движения    
Уравнения колебательного движения    
Сила .  второй закон Ньютона    
Сила тяжести    
Сила упругости    
Архимедова сила    
Сила трения    
Закон всемирного тяготения    
Ускорение свободного падения    
Космическая скорость      
Кинетическая энергия    
Потенциальная энергия тела    
Потенциальная энергия пружины    
Полная механическая энергия    
Закон сохранения механической энергии    
Работа    
Мощность    
КПД    
Импульс тела    
Импульс силы    
Изменение импульса тела    
Закон сохранения импульса тела для упругого и неупругого взаимодействия    
Давление    
Давление жидкости на дно сосуда    
Давление жидкости на стенки сосуда    
Полное давление на дно сосуда    
Формула сообщающихся сосудов    
Формула гидравлического пресса    
Момент силы    
Условия равновесия рычага    

Мкт и термодинамика

Количество вещества    
Масса одной молекулы    
Концентрация молекул    
Абсолютная температура    
Давление газа    
Средняя кинетическая энергия    
Средняя квадратичная скорость    
Уравнение Менделеева- Клапейрона    
Закон Бойля- Мариотта    
Закон Гей -Люссака    
Закон Шарля    
Количество теплоты    
Работа газа    
Внутренняя энергия    
Изменение внутренней энергии    
Первый закон термодинамики    
Удельная теплоемкость Нагревание и охлаждение тела    
Удельная теплота плавления. Плавление. Кристаллизация    
Удельная теплота парообразования. Кипение. Конденсация    
Удельная теплота сгорания топлива. Горение    
Кпд тепловой машины    
Кпд идеальной тепловой машины    
Влажность воздуха    

Электричество

Электрический заряд    
Закон Кулона    
Напряженность электрического поля    
Потенциал    
Работа электрического поля    
Энергия взаимодействия зарядов    
Электроемкость конденсатора    
Энергия электр поля конденсатора    
Законы послед и параллельного соединения конденсаторов    
Сила тока    
Напряжение    
Сопротивление    
Закон Ома для участка цепи    
Закон Ома для полной цепи    
Ток короткого замыкания    
Работа тока    
Закон Джоуля-Ленца    
Мощность тока    
КПД источника тока    
Закон электролиза    

Магнетизм

Индукция магнитного поля    
Сила Ампера    
Сила Лоренца    
Магнитный поток    
Индуктивность катушки    
ЭДС индукции    
Закон электромагнитной индукции    
ЭДС самоиндукции    
Энергия магнитного поля катушки    
Полная энергия колебательного контура    
Индуктивное сопротивление    
Емкостное сопротивление    
Активное сопротивление    
Полное сопротивление колебательного контура    
Резонансная частота колебательного контура    
Период электромагнитных колебаний    
Длина электромагнитной волны    
Уравнения электромагнитных колебаний    
Амплитуда силы тока    
Максимальная ЭДС индукции    
Действующие значения тока и напряжения    
Коэффициент трансформации    

Оптика

Абсолютный показатель преломления    
Относительный показатель преломления    
Законы отражения    
Законы преломления света    
Формула тонкой линзы    
Оптическая сила линзы    
Увеличение линзы    
Условие максимума интерференции    
Условие минимума интерференции    
Разность фаз волн    
Формула дифракционной решетки    
Период дифракционной решетки    

Квантовая ядерная физика

Энергия фотона    
Импульс фотона    
Уравнение Энштейна для фотоэффекта    
Работа выхода    
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов    
Постулаты Бора    
Дефект масс    
Энергия связи    
Закон радиоактивного распада    
Релятивистский импульс и энергия    

 

Повторение

Условие задачи Ответ +/-
1 Атом на­трия со­дер­жит 1) 11 про­то­нов, 23 ней­тро­на и 34 элек­тро­на 2) 23 про­то­на, 11 ней­тро­нов и 11 элек­тро­нов 3) 12 про­то­нов, 11 ней­тро­нов и 12 элек­тро­нов 4) 11 про­то­нов, 12 ней­тро­нов и 11 элек­тро­нов    
2 От­но­ше­ние мас­со­во­го числа к числу ней­тро­нов равно в ядре   1) 2) 3) 4)    
3 В ходе ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да мас­со­вое число ядра не из­ме­ня­ет­ся, а за­ря­до­вое число уве­ли­чи­ва­ет­ся на 1. Этот про­цесс 1) яв­ля­ет­ся α-рас­па­дом 2) яв­ля­ет­ся β-рас­па­дом 3) яв­ля­ет­ся γ-рас­па­дом 4) не яв­ля­ет­ся ни одним из ука­зан­ных выше рас­па­дов    
4 Во сколь­ко раз число про­то­нов в ядре изо­то­па плу­то­ния пре­вы­ша­ет число нук­ло­нов в ядре изо­то­па ва­на­дия ?   1) 4,1 2) 10,2 3) 5 4) 2    
5 Какие ядра и ча­сти­цы могут быть про­дук­та­ми ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра ?   1) и ней­трон 2) и про­тон 3) и -ча­сти­ца 4) и -ча­сти­ца    
6 На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет из­лу­че­нию фо­то­на с наи­мень­шей энер­ги­ей? 1) 1 2) 2 3) 3   4) 4    
7 На ри­сун­ке при­ве­де­ны спектр по­гло­ще­ния раз­ре­жен­ных ато­мар­ных паров не­из­вест­но­го ве­ще­ства и спек­тры по­гло­ще­ния ато­мар­ных паров из­вест­ных эле­мен­тов. Про­ана­ли­зи­ро­вав спек­тры, можно утвер­ждать, что не­из­вест­ное ве­ще­ство со­дер­жит 1) толь­ко во­до­род (Н) и гелий (Не) 2) во­до­род (Н), гелий (Не) и на­трий (Na) 3) толь­ко на­трий (Na) и во­до­род (Н) 4) на­трий (Na), во­до­род (Н) и дру­гие эле­мен­ты, но не гелий (Не)    
8 Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с дли­ной волны λ па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. Фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. Как из­ме­нят­ся ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов с по­верх­но­сти ме­тал­ла и за­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние, если умень­шить длину волны па­да­ю­ще­го света? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.  
Ра­бо­та вы­хо­да За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние
   

 

   
9 В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния для фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях ча­сто­ты па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света ( — ча­сто­та, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).  
Ча­сто­та па­да­ю­ще­го света
За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние  

Какое зна­че­ние за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния про­пу­ще­но в таб­ли­це?

 

1)   2)    3)        4)

   
10 Ра­дио­ак­тив­ное ядро ис­пы­та­ло -рас­пад. Как из­ме­ни­лись в ре­зуль­та­те этого мас­со­вое число и заряд ра­дио­ак­тив­но­го ядра, а также число ней­тро­нов в ядре? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чи­лась; 2) умень­ши­лась; 3) не из­ме­ни­лась. За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.
Мас­со­вое число Заряд ядра Число ней­тро­нов в ядре
     

 

   

Ответы : 1) 2) 4; 3) 2; 4)4; 5) 4; 6) 1; 7) 4; 8)31; 9)4; 10)312

 

Контрольный тест.

1.Ав­то­мо­биль тро­га­ет­ся с места и дви­жет­ся с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем 5 м/с . Какой путь прошёл ав­то­мо­биль, если его ско­рость в конце пути ока­за­лась рав­ной 15 м/с?

1) 45 м2) 10,5 м3) 22,5 м4) 33 м

2.Ма­те­ри­аль­ная точка дви­жет­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом R со ско­ро­стью . Как нужно из­ме­нить ско­рость её дви­же­ния, чтобы при уве­ли­че­нии ра­ди­у­са окруж­но­сти в 2 раза цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние точки оста­лось преж­ним?

1) уве­ли­чить в 2 раза2) умень­шить в 2 раза3) уве­ли­чить в раза4) умень­шить в раза

 

3.На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н. Если, не из­ме­няя ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния, уве­ли­чить в 4 раза массу брус­ка, чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния?

1) 5 Н2) 10 Н3) 20 Н4) 40 Н

4.Ра­ке­та дви­жет­ся по инер­ции вдали от не­бес­ных тел со ско­ро­стью . Если ре­ак­тив­ный дви­га­тель ра­ке­ты в любой мо­мент вре­ме­ни будет вы­бра­сы­вать про­дук­ты сго­ра­ния топ­ли­ва в на­прав­ле­нии пер­пен­ди­ку­ляр­ном ско­ро­сти (по­ка­за­но на ри­сун­ке жир­ной стрел­кой), то век­тор ско­ро­сти ра­ке­ты

1) нач­нет умень­шать­ся по мо­ду­лю, не ме­ня­ясь по на­прав­ле­нию

2) нач­нет уве­ли­чи­вать­ся по мо­ду­лю, не ме­ня­ясь по на­прав­ле­нию

3) нач­нет по­во­ра­чи­вать­ся влево (←), не ме­ня­ясь по мо­ду­лю

4) нач­нет по­во­ра­чи­вать­ся впра­во (→), не ме­ня­ясь по мо­ду­лю

 

5. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

Рас­сто­я­ния между точ­ка­ми при­ло­же­ния сил и точ­кой опоры, а также про­ек­ции этих рас­сто­я­ний на вер­ти­каль­ную и го­ри­зон­таль­ную оси ука­за­ны на ри­сун­ке. Если мо­дуль силы F равен 300 Н, то мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен

 

1) 50 Н2) 60 Н3) 1 500 Н4) 1 800 Н

 

6.Лег­кая рейка при­креп­ле­на к вер­ти­каль­ной стене в точке (см. ри­су­нок). Длины от­рез­ков , и оди­на­ко­вы. В точке к рейке при­креп­лен груз мас­сой . В точке к рейке при­креп­ле­на лег­кая вер­ти­каль­ная не­рас­тя­жи­мая нить, вто­рой конец ко­то­рой при­вя­зан к по­тол­ку. Си­сте­ма на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.Нить пе­ре­ме­ща­ют так, что она, со­хра­няя вер­ти­каль­но по­ло­же­ние, ока­зы­ва­ет­ся при­креп­лен­ной к рейке в точке . Как из­ме­ня­ют­ся при этом сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: сила на­тя­же­ния нити; мо­мент дей­ству­ю­щей на груз силы тя­же­сти от­но­си­тель­но точки ; мо­мент силы на­тя­же­ния нити от­но­си­тель­но точки ?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся; 2) умень­ша­ет­ся; 3) не из­ме­ня­ет­ся.

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ А) Сила на­тя­же­ния нити Б) Мо­мент дей­ству­ю­щей на груз силы тя­же­сти от­но­си­тель­но точки В) Мо­мент силы на­тя­же­ния нити от­но­си­тель­но точки   ИХ ИЗ­МЕ­НЕ­НИЕ   1) Уве­ли­чи­ва­ет­ся 2) Умень­ша­ет­ся 3) Не из­ме­ня­ет­ся  

 

А Б В
     

 

7.Че­ло­век сидит на стуле. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между си­ла­ми, пе­ре­чис­лен­ны­ми в пер­вом столб­це, и их ха­рак­те­ри­сти­ка­ми, пе­ре­чис­лен­ны­ми во вто­ром столб­це. За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

 

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ

А) Сила тя­же­сти че­ло­ве­ка

Б) Сила веса че­ло­ве­ка на стул

 

 

А Б
   

 

ИХ ХА­РАК­ТЕ­РИ­СТИ­КИ 1) При­ло­же­на к че­ло­ве­ку и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вниз 2) При­ло­же­на к че­ло­ве­ку и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вверх 3) При­ло­же­на к стулу и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вниз 4) При­ло­же­на к стулу и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вверх  

 

 

8.Че­ты­ре ме­тал­ли­че­ских брус­ка по­ло­жи­ли вплот­ную друг к другу, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи от брус­ка к брус­ку. Тем­пе­ра­ту­ры брус­ков в дан­ный мо­мент: 100 °С, 80 °С, 60 °С, 40 °С. Тем­пе­ра­ту­ру 100 °С имеет бру­сок

 

1) A 2) B 3) C 4) D

9.При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

 

1) 2 кДж2) 4 кДж3) 6 кДж4) 8 кДж

10. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны: пунк­тир­ной ли­ни­ей — гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния на­сы­щен­ных паров воды от тем­пе­ра­ту­ры , и сплош­ной ли­ни­ей — про­цесс 1-2 из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды.

 

По мере та­ко­го из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха

 

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся

2) умень­ша­ет­ся

3) не из­ме­ня­ет­ся

4) может как уве­ли­чи­вать­ся, так и умень­шать­ся

 

11.Кусок льда ак­ку­рат­но опус­ка­ют в ка­ло­ри­метр с тёплой водой и от­ме­ча­ют уро­вень воды. Затем лёд ча­стич­но тает, в ре­зуль­та­те чего в ка­ло­ри­мет­ре уста­нав­ли­ва­ет­ся теп­ло­вое рав­но­ве­сие. Удель­ная теплоёмкость ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бре­жи­мо мала. Как из­ме­ня­ют­ся в ходе этого про­цес­са сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: тем­пе­ра­ту­ра воды в ка­ло­ри­мет­ре; внут­рен­няя энер­гия со­дер­жи­мо­го ка­ло­ри­мет­ра; уро­вень воды в ка­ло­ри­мет­ре по срав­не­нию с от­ме­чен­ным.

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

 

1) уве­ли­чит­ся;2) умень­шит­ся;3) не из­ме­нит­ся.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКАЯ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НА А) Тем­пе­ра­ту­ра воды в ка­ло­ри­мет­ре Б) Внут­рен­няя энер­гия со­дер­жи­мо­го ка­ло­ри­мет­ра В) Уро­вень воды в ка­ло­ри­мет­ре по срав­не­нию с от­ме­чен­ным   ЕЁ ИЗ­МЕ­НЕ­НИЕ 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся  

За­пи­ши­те в ответ цифры, рас­по­ло­жив их в по­ряд­ке, со­от­вет­ству­ю­щем бук­вам:

A Б В
     

 

12.Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и при­бо­ра­ми для их из­ме­ре­ния. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те нуж­ную по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

 

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ

А) Дав­ле­ние

Б) Тем­пе­ра­ту­ра

А Б
   

 

ПРИ­БО­РЫ ДЛЯ ИХ ИЗ­МЕ­РЕ­НИЯ 1) Ка­ло­ри­метр 2) Тер­мо­метр 3) Ма­но­метр 4) Ди­на­мо­метр  

 

13.Одним из до­ка­за­тельств того, что элек­тро­маг­нит­ные волны по­пе­реч­ные, яв­ля­ет­ся су­ще­ство­ва­ние у них свой­ства

1) по­ля­ри­за­ции2) от­ра­же­ния3) пре­лом­ле­ния4) ин­тер­фе­рен­ции

14.По­ло­со­вой маг­нит из школь­но­го ка­би­не­та фи­зи­ки рав­но­мер­но на­маг­ни­чен вдоль своей длины, и его по­ло­ви­ны окра­ше­ны в крас­ный и синий цвет. Этот маг­нит раз­ре­за­ли поперёк на две рав­ные части (по линии гра­ни­цы цве­тов). Крас­ная часть

1) имеет толь­ко южный полюс

2) имеет се­вер­ный и южный по­лю­са

3) имеет толь­ко се­вер­ный полюс

4) не имеет по­лю­сов

15. На ри­сун­ке пред­став­ле­но рас­по­ло­же­ние двух не­по­движ­ных то­чеч­ных элек­три­че­ских за­ря­дов и .

На­прав­ле­нию век­то­ра на­пря­жен­но­сти элек­три­че­ско­го поля этих за­ря­дов в точке A со­от­вет­ству­ет стрел­ка

 

1) 1        2) 2          3) 3              4) 4

Две точки S и L от­ра­жа­ют­ся в плос­ком зер­ка­ле аb. Изоб­ра­же­ния точек и верно по­ка­за­но на ри­сун­ке

 

1) 1  2) 2  3) 3       4) 4

16. Две точки S и L от­ра­жа­ют­ся в плос­ком зер­ка­ле аb. Изоб­ра­же­ния точек и верно по­ка­за­но на ри­сун­ке

 

1) 1       2) 2        3) 3             4) 4

17.Луч света па­да­ет на гра­ни­цу раз­де­ла «стек­ло — воз­дух». Как из­ме­нят­ся при уве­ли­че­нии по­ка­за­те­ля пре­лом­ле­ния стек­ла сле­ду­ю­щие три ве­ли­чи­ны: длина волны света в стек­ле, угол пре­лом­ле­ния, угол пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся;2) умень­шит­ся;3) не из­ме­нит­ся.

 

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Длина волны света в стек­ле Угол пре­лом­ле­ния Угол пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния
     

 

18. К кон­цам длин­но­го од­но­род­но­го про­вод­ни­ка при­ло­же­но на­пря­же­ние U. Про­вод уко­ро­ти­ли вдвое и при­ло­жи­ли к нему преж­нее на­пря­же­ние V. Ка­ки­ми ста­нут при этом сила и мощ­ность тока, со­про­тив­ле­ние про­вод­ни­ка? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1. уве­ли­чи­лась;2. умень­ши­лась;3. не из­ме­ни­лась.

 

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­ческой ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Сила тока в про­вод­ни­ке Мощ­ность тока Со­про­тив­ле­ние про­вод­ни­ка
     

 

19.На ри­сун­ке при­ведён спектр по­гло­ще­ния не­из­вест­но­го газа и спек­тры по­гло­ще­ния ато­мар­ных паров из­вест­ных эле­мен­тов. По виду спек­тров можно утвер­ждать, что не­из­вест­ный газ со­дер­жит атомы

1) азота (N), маг­ния (Mg) и дру­гих эле­мен­тов, но не калия (К)

2) толь­ко азота (N) и калия (К)

3) толь­ко маг­ния (Mg) и азота (N)

4) маг­ния (Mg), калия (К) и азота (N)

20. Какая доля от боль­шо­го ко­ли­че­ства ра­дио­ак­тив­ных ядер остаётся не­рас­пав­шей­ся через ин­тер­вал вре­ме­ни, рав­ный двум пе­ри­о­дам по­лу­рас­па­да?

1) 25%       2) 50%         3) 75%         4) 0%

21.Поток фо­то­нов с энер­ги­ей 15 эВ вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых в 2 раза боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия об­ра­зо­вав­ших­ся элек­тро­нов?

1) 30 эВ   2) 15 эВ      3) 10 эВ           4) 5 эВ

22. Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с энер­ги­ей фо­то­нов Eф па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. На­пря­же­ние, при ко­то­ром фо­то­ток пре­кра­ща­ет­ся, равно Uзап. Как из­ме­нят­ся мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния Uзап и длина волны λкр, со­от­вет­ству­ю­щая «крас­ной гра­ни­це» фо­то­эф­фек­та, если энер­гия па­да­ю­щих фо­то­нов Eфуве­ли­чит­ся?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся

2) умень­шит­ся

3) не из­ме­нит­ся

 

За­пи­ши­те в ответ вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния Uзап «Крас­ная гра­ни­ца» фо­то­эф­фек­та λкр
   

 

23.Ис­сле­до­ва­лась за­ви­си­мость на­пря­же­ния на участ­ке цепи от со­про­тив­ле­ния этого участ­ка. Ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний пред­став­ле­ны в таб­ли­це.

 

R, Ом 0 1 2 3 4 5
U, B 0 3,8 8,2 11,6 16,4 19

 

По­греш­но­сти из­ме­ре­ний ве­ли­чин U и R рав­ня­лись со­от­вет­ствен­но 0,4 В и 0,5 Ом. Сила тока на участ­ке цепи при­мер­но равна

 

1) 2 А2) 2,5 А3) 4 А4) 5 А

 

24. На ри­сун­ке при­ве­де­ны гра­фи­ки за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты от вре­ме­ни для двух тел: А и В, дви­жу­щих­ся по пря­мой, вдоль ко­то­рой и на­прав­ле­на ось Ох. Вы­бе­ри­те два вер­ных утвер­жде­ния о ха­рак­те­ре дви­же­ния тел

1) Тело А дви­жет­ся с уско­ре­ни­ем 3 м/с2.

2) Тело А дви­жет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью, рав­ной 2,5 м/с.

3) В те­че­ние пер­вых пяти се­кунд тела дви­га­лись в одном на­прв­ле­нии.

4) Вто­рич­но тела А и В встре­ти­лись в мо­мент вре­ме­ни, рав­ный 9 с.

5) В мо­мент вре­ме­ни t = 5 с тело В до­стиг­ло мак­си­маль­ной ско­ро­сти дви­же­ния.

 

25.К лёгкому не­рас­тя­жи­мо­му тросу при­креплён груз мас­сой 50 кг. Груз под­ни­ма­ют на этом тросе вер­ти­каль­но вверх. Ис­поль­зуя гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ско­ро­сти v груза от вре­ме­ни t, опре­де­ли­те мо­дуль силы на­тя­же­ния троса в те­че­ние пер­вых 4 се­кунд дви­же­ния. Ответ при­ве­ди­те в Нью­то­нах.

 

26. Две тон­кие вер­ти­каль­ные ме­тал­ли­че­ские пла­сти­ны рас­по­ло­же­ны па­рал­лель­но друг другу, рас­сто­я­ние между ними равно 2 см. Пло­щадь по­пе­реч­но­го се­че­ния каж­дой из пла­стин равна 15 000 см2. Левая пла­сти­на имеет заряд пКл, заряд вто­рой пла­сти­ны . Чему равен мо­дуль на­пряжённо­сти элек­три­че­ско­го поля между пла­сти­на­ми на рас­сто­я­нии 0,5 см от левой пла­сти­ны? Ответ при­ве­ди­те в В/м, округ­ли­те до вто­ро­го знака после за­пя­той.

 

27. Пред­мет рас­по­ло­жен на рас­сто­я­нии 9 см от со­би­ра­ю­щей линзы с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем 6 см. Линзу за­ме­ни­ли на дру­гую со­би­ра­ю­щую линзу с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем 8 см. На каком рас­сто­я­нии от новой линзы нужно рас­по­ло­жить пред­мет для того, чтобы уве­ли­че­ния в обоих слу­ча­ях были оди­на­ко­вы­ми? Ответ при­ве­ди­те в см.

28. Ка­туш­ка, об­ла­да­ю­щая ин­дук­тив­но­стью L, со­еди­не­на с ис­точ­ни­ком пи­та­ния с ЭДС и двумя оди­на­ко­вы­ми ре­зи­сто­ра­ми R. Элек­три­че­ская схема со­еди­не­ния по­ка­за­на на рис. 1. В на­чаль­ный мо­мент ключ в цепи за­мкнут.

В мо­мент вре­ме­ни t = 0 ключ раз­мы­ка­ют, что при­во­дит к из­ме­не­ни­ям силы тока, ре­ги­стри­ру­е­мым ам­пер­мет­ром, как по­ка­за­но на рис. 2. Ос­но­вы­ва­ясь на из­вест­ных фи­зи­че­ских за­ко­нах, объ­яс­ни­те, по­че­му при раз­мы­ка­нии ключа сила тока плав­но умен­ша­ет­ся к зна­че­нию . Опре­де­ли­те зна­че­ние силы тока . Внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем ис­точ­ни­ка тока пре­не­бречь.

 

29.К од­но­му концу лёгкой пру­жи­ны при­креплён груз мас­сой m = 1 кг, ле­жа­щий на го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти, дру­гой конец пру­жи­ны за­креплён не­по­движ­но (см. ри­су­нок). Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния груза по плос­ко­сти Груз сме­ща­ют по го­ри­зон­та­ли, рас­тя­ги­вая пру­жи­ну, затем от­пус­ка­ют с на­чаль­ной ско­ро­стью, рав­ной нулю. Груз дви­жет­ся в одном на­прав­ле­нии и затем оста­нав­ли­ва­ет­ся в по­ло­же­нии, в ко­то­ром пру­жи­на уже сжата. Мак­си­маль­ное рас­тя­же­ние пру­жи­ны, при ко­то­ром груз дви­жет­ся таким об­ра­зом, равно d = 15 см. Най­ди­те жёсткость k пру­жи­ны.

30. В со­су­де с не­боль­шой тре­щи­ной на­хо­дит­ся воз­дух. Воз­дух может мед­лен­но про­са­чи­вать­ся сквозь тре­щи­ну. Во время опыта объем со­су­да умень­ши­ли в 8 раз, дав­ле­ние воз­ду­ха в со­су­де уве­ли­чи­лось в 2 раза, а его аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра уве­ли­чи­лась в 1,5 раза. Ка­ко­во из­ме­не­ние внут­рен­ней энер­гии воз­ду­ха в со­су­де? (Воз­дух счи­тать иде­аль­ным газом.)

31. То­чеч­ный от­ри­ца­тель­ный заряд q = 1,5·10−12Кл дви­жет­ся в од­но­род­ных элек­три­че­ском и маг­нит­ном полях. На­пряжённость элек­три­че­ско­го поля E = 1200 В/м; ин­дук­ция маг­нит­но­го поля B = 0,03 Тл. В не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни ско­рость за­ря­да равна по ве­ли­чи­не v = 105 м/с и лежит в плос­ко­сти век­то­ров и при этом век­тор пер­пен­ди­ку­ля­рен век­то­ру и со­став­ля­ет с век­то­ром угол α = 45° . Най­ди­те ве­ли­чи­ну ре­зуль­ти­ру­ю­щей силы, дей­ству­ю­щей на заряд со сто­ро­ны элек­тро­маг­нит­но­го поля в этот мо­мент вре­ме­ни.

32. Ме­тал­ли­че­ская пла­сти­на об­лу­ча­ет­ся све­том ча­сто­той Гц. Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов из дан­но­го ме­тал­ла равна 3,7 эВ. Вы­ле­та­ю­щие из пла­сти­ны фо­то­элек­тро­ны по­па­да­ют в од­но­род­ное элек­три­че­ское поле на­пряжённо­стью 130 В/м, причём век­тор на­пряжённо­сти на­прав­лен к пла­сти­не пер­пен­ди­ку­ляр­но её по­верх­но­сти. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов на рас­сто­я­нии 10 см от пла­сти­ны?

 

Ответы

1. 3
2. 3
3. 4
4. 3
5. 3
6. 133
7. 13
8. 4
9. 2
10. 1
11. 233
12. 32
13. 1
14. 2
15. 2
16. 4
17. 212
18. 112
19. 4
20. 1
21. 3
22. 13
23. 3
24. 24
25. 600
26. 0,38
27. 12

 

С1

С2 40 н/м

С3 внут­рен­няя энер­гия воз­ду­ха в со­су­де умень­ши­лась в 4 раза

С43,7·10−9 Н.

С5

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 625; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!