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

20. Определить максимальное изменение длины волны (∆λ)max при ком-птоновском рассеивании света на свободных электронная и свободных протонах.

21. Фотон с длиной волны λ1 = 15 пм рассеялся на свободном электроне. Длина волны рассеянного фотона λ2 = 16 пм. Определить угол θ рас-сеивания.

22. Фотон с энергией ε1 = 0,51 МэВ был рассеян при эффекте Комптона на угол θ = 1800. Определить кинетическую энергию Т электрона отдачи.

23. В результате эффекта Комптона с энергией ε1 = 1,02 МэВ рассеян на свободных электронах на угол θ = 1500. Определить энергию ε2 рас-сеянного фотона.

24. Определить θ, на который был рассеян γ – квант с энергией ε1 = 1,53 МэВ при эффекте Комптона, если кинетическая энергия электрона отдачи Т= 0,51 МэВ.

25. Определить энергетическую освещенность (облученность) Ее зер-кальной поверхности, если давление, производимое излучением, р = 40 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности.

26. Давление р света с длиной волны 400 нм, падающего нормально на черную поверхность равно 2 нПа. Определить число N фотонов, падающих за время t = 10с на площадь S = 1 мм2 этой поверхности.

27. Определить коэффициент отражения ρ поверхности, если при энергетической освещенности Ее = 120 Вт/м2 давление р света на нее оказалось равным 0,5 мкПа.

28. Давление света, производимое на зеркальную поверхность, р = 4 мПа. Определить концентрацию n0 фотонов вблизи поверхности,если длина волны света, падающего на поверхность, равна 0,5 мкм.

29. на расстояние r = 5 м от точечного монохроматического (λ = 0,5 мкм) изотопного источника расположена площадка (S = 8 мм2) перпенди-кулярно падающим пучкам. Определить число N фотонов, ежесекундно падающих на площадку. Мощность излучения Р = 100 Вт.

30. свет с длиной волны 600 нм нормально падает на зеркальную поверхность и производит на нее давлении р = 4 мкПа. Определить число N фотонов, падающих за время 10 с на площадь 1 мм2 этой поверхности.

31. На зеркальную поверхность площадью 6 см2 падает нормально поток излучения Фе = 0,8 Вт. Определить давление р и силу давления F света на эту поверхность.

32. Точечный источник монохроматического (λ= 1 нм) излучения нахо-дится в центре сферической зачерненной колбы радиусом 10 см. Определить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника Р= 1 кВт.

33. Красная граница фотоэффекта для цезия 620 нм. Определить кинети-ческую энергию т фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цезий падают лучи с длиной волны 200 нм.

34. На поверхность 100 см2 ежеминутно падает 10 Дж световой энергии. Найти световое давление, если поверхность: 1) полностью отражает все лучи; 2) при коэффициенте отражения света 0,50.

35. Пластинка никеля, для которого работа выхода А = 5 эв, освещена ультрафиолетовыми лучами длина волны которых 200 нм. Определить скорость фотоэлектронов.

36. Какова наибольшая длина вольны λкр света, под действием которого можно получить фотоэффект с поверхности натрия? Работа выхода для натрия 2,5 эв.

37. Определить длинноволновую границу фотоэффекта (λкр) для пласти-ны. Работа выхода А = 6,3 эв.

38. Определить красную границу (λкр) фотоэффекта для вольфрама. Работа выхода для вольфрама А = 4,5 эв.

39. Будет ли иметь место фотоэффект, если на поверхность цезия направить ультрафиолетовые лучи длиной λ = 365 нм? Работа выхода для цезия А = 1,89 эв.

40. Определить скорость электронов, выбитых с поверхности тория рентгеновским излучением с длиной волны λ = 1,5 А, учитывая зависимость их массы от скорости. Работой выхода пренебречь.

41. На цинковую пластину падает пучок ультрафиолетовых лучей (λ = 0,2 нм). Определить кинетическую энергию Ек и скорость υ фото-электронов учитывая зависимость их массы от скорости.

42. Определить длину волны λ лучей, освещающих пластинку цинка, если вырываемые электроны имеют скорость 630 км/с. Работа выхода с поверхности цинка равна А = 2 эв.

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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]