При уменьшении в два раза длины волны света падающего на металлическую пластинку

Обновлено: 20.09.2024

7. При уменьшении интенсивности света в 9 раз количество электронов, вырываемых светом за 1 секунду:
А. Не изменится​Г. Увеличится в 9 раз
Б. Уменьшится в 9 раз​Д. Уменьшится в 3 раза
В. Увеличится в 3 раза
:
9. Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода равна 2,15 эВ.
А. 2,3∙10-7м
​Б. 5,8∙10-7м​
В. 4,6∙10-6м​
Г. 8,5∙10-8м
​Д. 9,2∙10-7м

10. При частоте колебаний в световой волне 8,2∙1014 Гц масса фотона равна:
А. 2∙10-30 кг​
Б. 3∙10-33 кг​
В. 6∙10-36 кг​
Г. 4∙10-39 кг​
Д. 9∙10-28 кг

11. При освещении Цинка с работой выхода 6,72∙10-19 Дж светом с длиной волны 200 нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна:
А. 8,3∙105 м/с​
Б. 6,2∙106 м/с​
В. 6,9∙106 м/с
​Г. 3,1∙104 м/с
​Д. 2,3∙103 м/с

12. Если энергия первого фотона в 4 раза больше энергии второго, то отношение импульса первого фотона к импульсу второго фотона равно:
А. 8​
Б. 1/8
​​В. 4​
Г. ​1/4
Д. 2

13. Если длина волны падающего на катод и вызывающего фотоэффект излучения уменьшается вдвое, то величина задерживающей разности потенциалов (работа выхода мала)
А. Возрастает в 2 раза​Г. Убывает в раз
Б. Возрастает в раз​Д. Убывает в 2 раза
В. Не изменится

14. Потенциал, до которого может зарядиться металлическая пластина, работа выхода электронов из которой 1,6 эВ, при длительном освещении потоком фотонов с энергией 4 эВ, равен:
А. 5,6 В​
Б. 3,6 В​
В. 2,8 В​
Г. 4,8 В​
Д. 2,4 В

15. Глаз человека воспринимает свет длиной волны 0,5 мкм, если световые лучи, попадающие в глаз, несут энергию не менее 17,874∙10-18 Дж в секунду. Какое количество квантов света при этом ежесекундно попадает на сетчатку глаза?
А. 18
​Б. 27​ ​
В. 36​
Г. 45​
Д. 54

16. Каким наименьшим напряжением полностью задерживаются электроны, вырванные ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 300 нм из вольфрамовой пластины, если работа выхода равна 4,5 эВ


17. Электрон вылетает из цезия с кинетической энергией 0,32∙10-18 Дж. Определите длину волны света, вызывающего фотоэффект, если работа выхода электрона из цезия равна 1,9 эВ.

Ответ. 1. ​​​Г. Квантом; 2. ​В. М. Планк ; 3. В. Фотоэффектом ; 6. Б. Увеличится в 2 раза; 7. Б. Уменьшится в 9 раз; 10. Б. 5,8∙10-7м;
Хватит!

Ох, вы, деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики,
Ох, день- день- деньжата, деньги, денежки,
Слаще пряника, милее девушки.
Все ищут ответа,
Загадка жизни в чём,
А мне плевать на это,
Я знаю что почём.

1Г 2Д 3В 6Б 7Б 9Б 10В 11A 12В 13А 14Д 15Г
16 6.62e-34*3e+8/(300e-9*1.6e-19) = 4.14 < 4.5 : Любым, потому что энергия фотона и так меньше работы выхода.
17 E=hc/l => l=hc/E; E=E1+E2; E2=e*q; l=6.6262e-34*3e+8/(1.9*1.602e-19+0.32e-18)=318 нм

При уменьшении в два раза длины волны света падающего на металлическую пластинку

Задания Д8 B14 № 2437

Основным свойством pn-перехода является

1) уменьшение сопротивления при нагревании

2) уменьшение сопротивления при освещении

3) односторонняя проводимость

4) увеличение сопротивления при нагревании

Основным свойством pn-перехода является односторонняя проводимость. На этом основано его широкое применение в приборах, называемых полупроводниковыми диодами.

Не могли бы вы описать что из себя представляет "p—n-переход", в смысле это переход чего во что?

В pn-переходе никаких превращений, как, например, в фазовый переходе, не происходит. Так называется область на стыке двух полупроводников p- и n-типа, в которой происходит переход от одного типа проводимости к другому.

В качества напоминания:

1) Полупроводник p-типа — полупроводник, в котором основными носителями заряда являются дырки.

2) Полупроводники n-типа — полупроводник, в котором основные носители заряда — электроны проводимости.

Спасибо, теперь буду знать! =)

Задания Д21 № 3176

При освещении металлической пластины светом частотой наблюдается явление фотоэлектрического эффекта. Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими процесс фотоэффекта, перечисленными в первом столбце, и их изменениями во втором столбце при увеличении частоты падающего на пластину света в 2 раза.

А) длина световой волны

Б) энергия фотона

В) работа выхода

Г) максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона

1) остаётся 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

В вопросе Г) максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона увеличится менее чем в 2 раза. Из приведенных вами формул получается, что Е2/Е1=(2hv-A)/(hv-A)=2 -A/(hv-A)

Задания Д21 № 3181

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.

А) частота световой волны

1) остается неизменной

Отношение больше единицы, значит, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличится более чем в 2 раза (Г — 4).

Тип 26 № 3420

Дифракционная решетка с периодом м расположена параллельно экрану на расстоянии 1,8 м от него. Между решеткой и экраном вплотную к решетке расположена линза, которая фокусирует свет, проходящий через решетку, на экране. Какого порядка максимум в спектре будет наблюдаться на экране на расстоянии 21 см от центра дифракционной картины при освещении решетки нормально падающим пучком света длиной волны 580 нм? Угол отклонения лучей решеткой считать малым, так что

Поскольку в условии сказано, что линза фокусирует свет на экран, а после прохождения дифракционной решетки на нее по-прежнему падают параллельные пучки света (правда направленные под разными углами к главной оптической оси), значит, что на экране располагается фокальная плоскость линзы, ее фокус равен F = 1,8 м. Дифракционные максимумы наблюдаются под углами (эти углы отсчитываются как раз от оптической оси линзы), определяемыми соотношением где k — номер максимума. После прохождения решетки все лучи, относящиеся к определенному максимуму параллельны друг другу. Линза преломляет все лучи, кроме луча, прошедшего через ее оптический центр. Пересечение этого луча с плоскостью экрана и определяет положение дифракционного максимума на экране. Нулевой максимум располагается прямо за оптическим центром. Определим номер максимума, отстоящего от этой точки на Из рисунка ясно, что В условии задачи сказано, что углы можно считать малыми, а значит, для номера максимума имеем:

При уменьшении в 2 раза длины волны света, падающего на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия электронов увеличилась в 3 раза?

При уменьшении в 2 раза длины волны света, падающего на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия электронов увеличилась в 3 раза.

Определите работу выхода электронов, если первоначальная энергия фотонов равнялась 10 эВ.


По з - ну фотоэффекта :

Тогда, если длина света падающего уменьшается в 2 раза, а Eк увеличивается в 3 раза, следует :

Ав = Аф / 2 = 5 эВ


Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 0, 95 В?

Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 0, 95 В.

Начальная энергия фотона равна 10эВ.

Определить работу выхода электронов с поверхности пластинки и максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов.

Максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых с по­верхности цезия под действием фотонов с энергией 2, 4эВ, равна 0, 5 эВ?

Максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых с по­верхности цезия под действием фотонов с энергией 2, 4эВ, равна 0, 5 эВ.

Во сколько раз увеличится кинетическая энергия электронов при уменьшении длинны волны падающего света в 2 раза.


При увеличении в 2 раза энергии фотонов, падающих на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов увеличилась в 3 раза?

При увеличении в 2 раза энергии фотонов, падающих на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов увеличилась в 3 раза.

Определить в электронвольтах работу выхода электронов, если первоначальная энергия фотонов 10 эВ.

Максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых с по­верхности цезия под действием фотонов с энергией 3, 2 эВ, равна 1, 3 эВ?

Максимальная кинетическая энергия электронов, вырываемых с по­верхности цезия под действием фотонов с энергией 3, 2 эВ, равна 1, 3 эВ.

На сколько электрон - вольт увеличится кинетическая энергия электронов при увеличении частоты падающего света в 2 раза.


Поток фотонов с энергией 15 эв выбивает из металла фото электроны максимальная кинетическая энергия которых в 2 раза больше работы выхода какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся электр?

Поток фотонов с энергией 15 эв выбивает из металла фото электроны максимальная кинетическая энергия которых в 2 раза больше работы выхода какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся электронов?

СРочно в течении 5 минут пожалуйста На металлическую пластину падает моно хроматическая электромагнитная волна выбиваюшая электроны из пластинки Максимальная кинетическая энергия фото электронов вылет?

СРочно в течении 5 минут пожалуйста На металлическую пластину падает моно хроматическая электромагнитная волна выбиваюшая электроны из пластинки Максимальная кинетическая энергия фото электронов вылетевших из пластинки результате фотоэффекта составляет 3 эВ а работа выхода из металла в 2 раза больше этой энергии.

Чему равна энергия фотонов в падающей волне?

Энергия фотонов в 5 раз превышает работу выхода электронов из материала катода?

Энергия фотонов в 5 раз превышает работу выхода электронов из материала катода.

Сколько процентов от энергии фотонов составляет максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из катода?

На поверхность металла падают фотоны с энергией 5, 5 ?

На поверхность металла падают фотоны с энергией 5, 5 .

Почему равняется работа выхода электронов из металла, если максимальная кинетическая энергия вырванных из поверхности электронов равняется 3, 5 ?


Максимальная кинетическая энергия электронов , вылетающих из металла под действием света , равна 1, 2 эВ ?

Максимальная кинетическая энергия электронов , вылетающих из металла под действием света , равна 1, 2 эВ .

Если уменьшить длину волны падающего света в 2 раза , то максимальная кинетическая энергия электронов , вылетающих из этого же металла , станет равной 3, 95 эВ .

Определите энергию падающих фотонов в первом случае .


Работа выхода электронов из пластины 2эВ?

Работа выхода электронов из пластины 2эВ.

Пластина освещается монохроматическим светом.

Какова энергия фотонов падающего света, если максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 1, 5эВ.

На этой странице находится вопрос При уменьшении в 2 раза длины волны света, падающего на металлическую пластинку, максимальная кинетическая энергия электронов увеличилась в 3 раза?, относящийся к категории Физика. По уровню сложности данный вопрос соответствует знаниям учащихся 5 - 9 классов. Здесь вы найдете правильный ответ, сможете обсудить и сверить свой вариант ответа с мнениями пользователями сайта. С помощью автоматического поиска на этой же странице можно найти похожие вопросы и ответы на них в категории Физика. Если ответы вызывают сомнение, сформулируйте вопрос иначе. Для этого нажмите кнопку вверху.

Как изменится энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 3 раза?

Как изменится энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 3 раза?

E = hν энергия, постоянная Планка, ν частота колебаний .

с - скорость светаλ - длина волны.

при уменьшении длины волны в три раза энергия возрастет в три раза.


Как изменится излучаемая в единицу времени энергия при уменьшении частоты излучения электромагнитных волн в 3 раза?

Как изменится излучаемая в единицу времени энергия при уменьшении частоты излучения электромагнитных волн в 3 раза?


Определите энергию фотона с длиной волны 400нм?

Определите энергию фотона с длиной волны 400нм.

Энергия фотонов при уменьшении длинны световой волны в 2 раза : А)Уменьшится в 2 раза?

Энергия фотонов при уменьшении длинны световой волны в 2 раза : А)Уменьшится в 2 раза.

Б)уменьшится в 4 раза.

В)увеличится в 2 раза.

Г)увеличится в 4 раза?

Как изменится длина звуковой волны при уменьшении частоты колебаний ее источника в 2 раза?

Как изменится длина звуковой волны при уменьшении частоты колебаний ее источника в 2 раза?

При увеличении длинны световой волны масса фотонов : А)Увеличится Б)уменьшится В)не изменится?

При увеличении длинны световой волны масса фотонов : А)Увеличится Б)уменьшится В)не изменится.

Как нужно изменить частоту световой волны, что бы энергию фотона 2 световом пучке увеличилась в 1?

Как нужно изменить частоту световой волны, что бы энергию фотона 2 световом пучке увеличилась в 1.

Найти длину волны светового излучения с энергией фотонов 2•10 - 19 степени дж?

Найти длину волны светового излучения с энергией фотонов 2•10 - 19 степени дж?

На сколько процентов энергия фотона с длиной волны 500 нм больше энергии фотона с длиной волны 600 нм?

На сколько процентов энергия фотона с длиной волны 500 нм больше энергии фотона с длиной волны 600 нм?


Определите энергию фотонов соответствующим волнам с длиной волны 300 нм?

Определите энергию фотонов соответствующим волнам с длиной волны 300 нм.

На 74 градусов. Наверное так.

Площадь верхнего основания конуса не имеет никакого значения. Со стороны нижнего основания на стол действует сила mg, распределённая по площади Sa Единственно, надо площадь перевести в квадратные метры Sa = 4 см² = 4 / 10000 м² = 0, 0004 м² P = mg /..

Поскольку за ПЕРИОД грузик пройдет расстояние, равное четырем амплитудам : L₀ = 4 * 3 = 12 см или 0, 12 м то число колебаний : n = L / L₀ = 0, 36 / 0, 12 = 3 Ответ : 3 колебания.

Q = λ * m = 4 * 330000 = 1320000Дж или 1320 кДж.

Решение Q = m * λ Отсюда находим массу m = Q / λ = 0, 1 кг 100 грамм свинца.

V = 72 км / ч = 20 м / с ; = V² / R = 20² / 500 = 0, 8 м / с² ; N = m(g - ) = 500×(10 - 0, 8) = 4600 Н (4500, если брать g за 9. 8 м / с²).

Правильный ответ это б.

0, 3 * m1 = N * 0, 2 0, 1 * N = 0, 3 * M m1 = 2M M = 1, 2 кг.


Потому что перемещение , cкорость, ускорение - величины векторные и работать с векторами труднее чем с проекциями.

Ответ : Объяснение : Дано : S₁ = S / 4V₁ = 72 км / чS₂ = 3·S / 4V₂ = 15 м / с____________Vcp - ? Весь путь равен S. Время на первой четверти пути : t₁ = S₁ / V₁ = S / (72·4) = S / 288 чВремя на остальной части пути : t₂ = S₂ / V₂ = 3·S / (15·4) = 3..

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+
Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

На металлическую пластинку с работой выхода А = 2, 0 эВ падает излучение, имеющее три частоты различной интенсивности (см?

На металлическую пластинку с работой выхода А = 2, 0 эВ падает излучение, имеющее три частоты различной интенсивности (см.

Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов.

1) 0, 06 эВ 2) 0, 9 эВ 3) 1, 7 эВ 4) 6, 7 эВ.

Кинетическая энергия фотоэлектронов определяется только частотой излучения.

Выбираем v = 9 * 10 ^ 14 Гц

Ek = h * v - A = 6, 63 * 10 ^ - 34 * 9 * 10 ^ 14 - 3, 2 * 10 ^ - 19 = 2, 7 * 10 ^ - 19 Дж = 1, 7 эВ

В опытах по фотоэффекту взяли пластинки из металла с работой выхода 3, 5 эВ и стали освещать ее светом частотой 3 * 10 ^ 14 Гц?

В опытах по фотоэффекту взяли пластинки из металла с работой выхода 3, 5 эВ и стали освещать ее светом частотой 3 * 10 ^ 14 Гц.

Затем интенсивность падающей на пластину световой волны уменьшили в 2 раза, оставив неизменной ее частоту.

Как при этом изменилась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов?

На поверхность метана падают фотоны с энергией 3, 5 эВ?

На поверхность метана падают фотоны с энергией 3, 5 эВ.

Какова максимальня кинетическая энергия фотоэлектронов , если работа выхода электронов из метана равна 1, 5 эВ.

При какой частоте света падающего на металл с работой выхода 1, 89 эВ ФОТОЭЛЕКТРОНЫ ПОЛУЧАЮТ КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 1, 41 Эв?

При какой частоте света падающего на металл с работой выхода 1, 89 эВ ФОТОЭЛЕКТРОНЫ ПОЛУЧАЮТ КИНЕТИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 1, 41 Эв.

Максимально кинетическая энергия фотоэлектронов от частоты падающего света?

Максимально кинетическая энергия фотоэлектронов от частоты падающего света.

От чего зависит максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, выбиваемых из металла при фотоэффекте?

От чего зависит максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, выбиваемых из металла при фотоэффекте?

А - от частоты падающего света Б - от интенсивности падающего света В - от работы выхода электронов из металла.

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО?

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Укажите неверное утверждение.

1) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой падающего света ; 2) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света ; 3) фототок насыщения прямо пропорционален интенсивности света, падающего на катод ; 4) красная граница фотоэффекта зависит от интенсивности света, падающего на катод.

Читайте также: