Moja lekcja

 0    70 schede    Tangun
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Prędkość dźwięku jest największa:
inizia ad imparare
W powietrzu
Zgodnie z zasadą nieoznaczoności nie jest możliwe dokładne określenie w tym samym czasie:
inizia ad imparare
Położenia i prędkości
Praca wyjścia dla wapnia wynosi 3eV. Liczba elektronów n_1 i n_2 wybijanych z płytki wapnia odpowiednio przez 500 fotonów o energii 6eV i przez 1000 fotonów o energii 1,5eV jest równa:
inizia ad imparare
n_1=500, n_2=0
Długości fal w widmie emisyjnym danego pierwiastka są
inizia ad imparare
Charakterystyczne dla danego pierwiastka
Fale elektromagnetyczne są:
inizia ad imparare
poprzeczne
"Pierwsze trzy minuty" to tytuł:
inizia ad imparare
Kultowej książki o nukleosyntezie Stevena Weinberga z 1977 roku
Wielkość jądra atomowego oszacowana przez Rutherforda wynosi około
inizia ad imparare
1 fm
Antymateria:
inizia ad imparare
Jej cząsteczki są cząsteczkami zwykłej materii o tej samej masie, ale odpowiednio przeciwnym znaku
Najmniejszą energię ma swiatło: (kolor)
inizia ad imparare
czerwone
Źródłem fali elektromagnetycznej może być ładunek:
inizia ad imparare
poruszający się po orbicie kołowej
Zasada wykluczania mówi, że żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć:
inizia ad imparare
takiego samego zestawu liczb kwantowych
Zachowanie falowe wykazują:
inizia ad imparare
tylko cząstki poruszające się
Temperatura ciała doskonale czarnego obniżyła się 2 razy. Moc promieniowania cieplnego tego ciała zmniejszyła się wtedy:
inizia ad imparare
16 razy
Dla fal emitowanych przez laser nie jest prawdą, że:
inizia ad imparare
mają większą energię fotonów niż fale o tej samej częstotliwości pochodzące ze zwykłego źródła
Energia elektronu na pierwszej dozwolonej orbicie w atomie wodoru wynosi E=-13,6eV. Przeskakując z tej orbity na orbitę trzecią, elektron pochłania kwant energii o wartości:
inizia ad imparare
12,1 eV
Model Bohra atomu wodoru:
inizia ad imparare
jest oparty na postulacie, że moment pędu elektronu na orbicie jest skwantowany
Elektromagnesy nadprzewodzące
inizia ad imparare
Są powszechnie stosowane
Pamiętać że jest to zdanie fałszywe:
inizia ad imparare
jądro każdego pierwiastka składa się z protonów i neutronów
Wielkość atomu wynosi ok:
inizia ad imparare
100 pm
Idea lasera opiera się m.in. na:
inizia ad imparare
inwersji obsadzeń stanów
W słynnym eksperymencie Rutherforda, w którym odkrył on jądro atomowe, cienka folia ze złota została poddana bombardowaniu wiązką:
inizia ad imparare
jąder helu
Fale mechaniczne:
inizia ad imparare
niosą energię i pęd, ale nie masę
Pamiętać, że jest prawdziwe
inizia ad imparare
W hauście powietrza wciąganym przez nas do płuc znajdziemy molekułę powietrza z ostatniego oddechu Juliosza Cezara
Foton o energii E pada na metalową płytkę i wybija elektron nadając mu pewną energię kinetyczną. Podwojenie energii padającego fotonu powoduje trzykrotny wzrost energii kinetycznej fotoelektronu. Funkcja pracy tego metalu jest równa
inizia ad imparare
W=E/2
Ogólnie przyjęta interpretacja funkcji falowej w mechanice kwantowej
inizia ad imparare
Stwierdza, że kwadrat modułu funkcji falowej odpowiada gęstości prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym punkcie w przestrzeni
Zasada wykluczania Pauliego:
inizia ad imparare
Dotyczy fermionów
Działanie lasera jest oparte na:
inizia ad imparare
indukowanej emisji promieniowania
Dla światła rozchodzącego się od źródła punktowego
inizia ad imparare
Czoło fali jest sferyczne
Pierwszą odkrytą cząstką elementarną był:
inizia ad imparare
elektron
Która wielkość charakteryzuje światło, ale nie dźwięk?
inizia ad imparare
polaryzacja
Cząstka o masie m spada swobodnie w polu grawitacyjnym bez oporu z wysokości H. Długość fali de Broglie'a tej cząstki jest (klasycznie) funkcją wysokości proporcjonalną do:
inizia ad imparare
1/sqrt(H)
Gdy prędkość fazowa fali wynosi v, okres fali T, a długość fali L, to:
inizia ad imparare
v=L/T
Stosunek energii fotonu do jego częstotliwości to:
inizia ad imparare
Stała Plancka
Jeżeli temperatura ciała doskonale czarnego zostanie podniesiona z 2500K do 5000K to długość fali, przy której występuje maksymalna intensywność promieniowania
inizia ad imparare
Zmniejszy się 2 razy
Do uwolnienia elektronu z powierzchni metalu przez padający foton potrzebna jest minimalna energia, która
inizia ad imparare
Zależy od materiału
W słynnym doświadczeniu Rutherforda stosunek liczby bombardujących cząstek odbitych silnie wstecz do liczby wszytskich cząstek wykrytych na scyntylacyjnym ekranie wynosił około:
inizia ad imparare
1/10000
Foton jest emitowany przez atom, gdy jeden z elektronów atomu
inizia ad imparare
Przechodzi na niższy poziom energetyczny
W eksperymencie Davissona i Germera, w którym zaobserwowano dyfrakcję elektronów
inizia ad imparare
Potwierdzono Hipotezę de Broglie'a
Fale de Broglie'a mogą być traktowane jako fale:
inizia ad imparare
prawdopodobieństwa
Słynny eksperyment Younga z dwiema szczelinami:
inizia ad imparare
Pokazuje falową naturę światła
Rezonans jest zjawiskiem polegającym na:
inizia ad imparare
Wzroście amplitudy drgań wymuszonych przy częstości wzbudzenia bliskiej częstości drgań własnych układu
Wiązce elektronów w mikroskopie elektronowym można przypisać długość fali de Broglie'a porównywalną z długością fali promieniowania:
inizia ad imparare
rentgenowskiego
Ciemna energia:
inizia ad imparare
Stanowi aż 7/10 masy-energii obserwowalnego Wszechświata
Cecha elektronu w atomie, która nie jest opisana liczbą kwantową to:
inizia ad imparare
masa
Fala dźwiękowa jest przykładem fali:
inizia ad imparare
podłużnej
Który foton ma największą energię?
inizia ad imparare
niebieski
Materia barionowa, z której jesteśmy zbudowani to około:
inizia ad imparare
5% masy-energii obserwowanego Wszechświata
Natężenie światła padającego na katodę fotokomórki wpływa na:
inizia ad imparare
Liczbę elektronów emitowanych przez katodę
Energia kinetyczna neutronu (masa 1,675 x 10^(-22) kg), którego długość fali de Broglie'a to 2,0 x 10^(-14) m wynosi:
inizia ad imparare
2,0 MeV
Stała Plancka ma taki sam wymiar jak:
inizia ad imparare
moment pędu
W zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym:
inizia ad imparare
Prędkość wybijanych elektronów zależy od częstotliwości padającego promieniowania, ale nie zależy od natężenia padającej wiązki światła
Widmo Fraunhofera Słońca składa się z jasnego tła poprzecinanego ciemnymi liniami. Sugeruje to, że Słońce ma:
inizia ad imparare
Gorące wnętrze otoczone chłodną atmosferą
Ciemna materia:
inizia ad imparare
Jest przyciągana grawitacyjnie do normalnej materii (barionowej)
Zasada nieoznaczoności Heisenberga:
inizia ad imparare
Stwierdza, że nie jest możliwy jednoczesny pomiar prędkości i położenia cząstki kwantowej
Maksimum natężenia promieniowania ciała doskonale czarnego w temp T przypada na długość fali alfa. Jeżeli zwiększymy temp tego ciała o 1/4T, to długość fali, dla której przypadnie maksimum natężenia promieniowania:
inizia ad imparare
Zmaleje o 1/5 alfa
Dla ciała doskonale czarnego absorpcja promieniowania elektromagnetycznego wynosi:
inizia ad imparare
100%
Stosunek energii kinetycznej Ek elektronu w atomie wodoru według Bohra do jego energii potencjalnej Ep jest równy:
inizia ad imparare
Ek/Ep = -1/2
Foton o energii 9 x 10^(-19) J ma pęd równy:
inizia ad imparare
3 x 10^(-27) kgm/s
Prędkość światła w próżni wyrażona jest przez dwie stałe podstawowe przyrody w postaci:
inizia ad imparare
c = 1/sqrt(u0e0)
Dwie cząstki A1 oraz A2 o masach m1 i m2 gdzie m1 > m2, mają taką samą długość fali de Broglie'a. Wówczas:
inizia ad imparare
Ich pędy są takie same
Najwyższą energię mają:
inizia ad imparare
promienie gamma
Teleportacja możliwa jest dla
inizia ad imparare
Stanu kwantowego
Energia fotonu światła zielonego o długości 520 nm wyrażona w elektronowoltach wynosi:
inizia ad imparare
2,4 eV
Pamiętać, że jest fałszywe:
inizia ad imparare
Efekt fotoelektryczny zachodzi dla każdej długości fal
Energia fotonu:
inizia ad imparare
Jest wprost proporcjonalna do częstotliwości promieniowania
Wrażenia wzrokowe u człowieka są wywołane przez kwanty promieniowania elektromagnetycznego o długości fal od 7,6 x 10^(-7) m do 3,8 x 10^9-7) m. Wyznacz energie odpowiadające temu przedziałowi długości fal:
inizia ad imparare
(2,6 - 5,2)*10^(-19) J
Na powierzchnię płytki miedzianej pada 3000 fotonów o jednakowej częstotliwości i łącznej energii 12,5 keV. Jeżeli praca wyjścia elektronu z miedzi W = 4eV, to liczba uwolnionych elektronów jest równa:
inizia ad imparare
3000
Prędkość elektronów wybitych z powierzchni metalu nie zależy od:
inizia ad imparare
Masy atomu metalu
Atom przechodzi ze stanu podstawowego w stan wzbudzony (bez jonizacji) po otrzymaniu:
inizia ad imparare
Ściśle określonej porcji energii
Przez analizę widmową rozumiemy:
inizia ad imparare
Określenie składu chemicznego substancji na podstawie obserwacji widma

Devi essere accedere per pubblicare un commento.