Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_po_fizike_dlya_reshenia_zadach_ch_3.doc
Скачиваний:
59
Добавлен:
21.08.2019
Размер:
4.03 Mб
Скачать

2. Определить энергию ε, массу m и импульс р фотона с длиной волны 1,24 нм.

3. На пластину падает монохроматический свет (λ = 0,42 мкм). Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов U = 0,95 В. Определить работу А выхода электронов с поверхности пластины.

4. На цинковую пластину падает пучок ультрафиолетового излучения (λ = 0,2 мкм). Определить максимальную кинетическую энергию Тmax и максимальную скорость υmax фотоэлектронов.

5. Определить максимальную скорость υmax фотоэлектрона, вырванного с поверхности металла γ – квантом с энергией ε = 1,53 МэВ.

5. Определить угол θ рассеяния фотона испытавшего соударение со свободным электроном, если изменение длины волны при рассеянии ∆λ = 3,63 пм.

6. Фотон с энергией ε1, равной энергии покоя электрона (m0c2) рассеялся на свободном электроне на угол θ = 1200. Определить энергию ε2 рассеянного фотона и кинетическую энергию Т электрона отдачи (в единицах m0c2).

7. Поток энергии, излучаемой электрической лампой, Фе = 600 Вт. На расстоянии r = 1 м от лампы перпендикулярно падающим лучам расположено круглое плоское зеркальце диаметром d = 2 см. Определить силу светового давления на зеркальце. Лампу рассматривать как точечный изотропный излучатель.

8. Параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 0,663 мкм падает на зачернённую поверхность и производит на нее давление 0,3 мкПа. Определить концентрацию n фотонов в световом пучке.

9. Красная граница фотоэффекта для цинка λ0 = 310 нм. Определить максимальную кинетическую энергию Тmax фотоэлектронов в электрон–вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны λ = 200 нм.

10. На поверхность калия падает свет с длиной волны 150 нм. Опреде-лить максимальную кинетическую энергию Тmax фотоэлектронов.

11. Фотон с энергией ε = 10 эВ падает на серебренную пластину и вызывает фотоэффект. Определить импульс р, полученный пластиной, если принять, что направление движения фотона и фотоэлектрона лежат на одной прямой, перпендикулярной поверхности пластин.

12. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет с длиной волны 200 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов U min , которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

13. Какова должна быть длина волны γ – излучение, падающего на платиновую пластину, если максимальная скорость фотоэлементов υmax = 3 Мм/с?

14. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения (λ = 0,25 мкм). Фототок прекращается при минимальной задерживающей разности потенциалов U min = 0,96 В. Определить работу выхода А электронов из металлов.

15. На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной волны λ = 0,1 мкм. Красная граница фотоэффекта λ0 = 0,3 мкм. какая доля энергии фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энергии?

16. На металл падает рентгеновское излучение с длиной волны 1 нм. Пренебрегая работой выхода, определить максимальную скорость υmax фотоэлектронов.

17. Фотон при эффекте Комптона на свободном электроне был рассеян на угол θ = π/2. Определить импульс р (в МэВ/с), приобретенный электроном, если энергия фотона до рассеивания была ε1 = 1,02 МэВ.

18. Рентгеновское излучение (λ = 1 нм) рассеивается электронами, кото-рые можно считать практически свободными. Определить максималь – ную длину волны λmax рентгеновского излучения в рассеянном пучке.

19. Какова доля энергии фотона приходится при эффекте Комптона на электрон отдачи, если рассеивание фотона происходит на угол θ = π/2 ? Энергия фотона до рассеивания ε1 = 0,51 МэВ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]