Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тестирование(1).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
6.37 Mб
Скачать

Задание n 8 Тема: Поляризация и дисперсия света

На идеальный поляризатор падает свет интенсивности  от обычного источника. При вращении поляризатора вокруг направления распространения луча интенсивность света за поляризатором …

 не меняется и равна

 

 меняется от  до

 

 не меняется и равна

 

 меняется от    до

Решение: Естественный свет, прошедший через поляризатор, становится линейно поляризованным, при этом его интенсивность уменьшается в два раза и не зависит от вращения поляризатора.

 ЗАДАНИЕ N 9 Тема: Интерференция и дифракция света

Угол дифракции в спектре k-ого порядка больше для ______ лучей.

 красных

 

 фиолетовых

 

 желтых

 

 зеленых

 ЗАДАНИЕ N 10 Тема: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

Время жизни возбужденного состояния 10 нс. Учитывая, что постоянная Планка  ширина энергетического уровня (в нэВ) будет не менее …

 66

 

 0,66

 

 6,6

 

 660

  ЗАДАНИЕ N 11 Тема: Спектр атома водорода. Правило отбора

Закон сохранения момента импульса накладывает ограничения на возможные переходы электрона в атоме с одного уровня на другой (правило отбора). В энергетическом спектре атома водорода (см. рис.) запрещенным является переход …

 

 

 

 

 

 

 

Решение: Для орбитального квантового числа l существует правило отбора . Это означает, что возможны только такие переходы, в которых l изменяется на единицу. Поэтому запрещенным переходом является переход  так как в этом случае .

 ЗАДАНИЕ N 12 Тема: Уравнения Шредингера (общие свойства)

Стационарное уравнение Шредингера в общем случае имеет вид , где  потенциальная энергия микрочастицы. Одномерное движение свободной частицы описывает уравнение …

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАДАНИЕ N 13 Тема: Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)

Момент импульса электрона в атоме и его пространственные ориентации могут быть условно изображены векторной схемой, на которой длина вектора пропорциональна модулю орбитального момента импульса  электрона. На рисунке приведены возможные ориентации вектора . Значение орбитального квантового числа для указанного состояния равно …

 2

 

 1

 

 4

 

 5

Решение: Магнитное квантовое число m определяет проекцию вектора  орбитального момента импульса на направление внешнего магнитного поля , где (всего 2l + 1 значений). Поэтому для указанного состояния .