12. W wyniku oświetlenia katody fotokomórki emitowane są elektrony. Napięciem hamujące w zjawisku fotoelektrycznym nazywamy
A. napięcie pomiędzy anodą i katodą, przy którym przestaje płynąć prąd fotoelektryczny.
@ napięcie powstające pomiędzy anodą i katodą powstałe przy oświetleniu katody w fotokomórce.
C. napięcie powstające pomiędzy elektronem a katodą z której emitowany jest elektron hamujące jego ruch .
D. powstałe pod wpływem światła napięcie blokujące ruch elektronów w katodzie.
13. Oświetlenie pewnego metalu światłem żółty o pewnym natężeniu nie powoduje fotoeinisji elektronów z jego powierzchni. Można się spodziewać wystąpienia fotoemisji gdy
/A^zwiększymy natężenie o oświetlenia B) zmniejszymy natężenie oświetlenia
C) zwiększymy długość fali padającej fali elektromagnetycznej
D) zmniejszymy długość fali padającej fali elektromagnetycznej
14. Zmiana długości fali ( przesunięcie comptonowskie) w zjawisku Comptona zależy od:
A. długości fali promieniowania padającego. B. materiału rozpraszającego.
^Cykąta rozpraszania. D. czasu trwania zjawiska
15. Jeśli w obwodzie zawierającym opór R i cewkę o indukcyjności L, płynie początkowo prąd o stałym natężeniu I(), to po odłączeniu źródła siły elektromotorycznej prąd będzie zmieniał się zgodnie z zależnością
▲
D)
16. Masa protonu jest około 1840 razy większa od masy elektronu. Jeżeli w polu elektrycznym elektron i proton uzyskają takie same prędkości to długość fali de Broglie’a będzie sT
A. większa dla protonu, bo ma on większą masę. yJBjjiniejsza dla protonu, bo ma on większą masę.
>;,^^jednakowa dla obu cząstek, bo prędkości są jednakowe. D. mniejsza dla elektronu, bo ma on mniejszą masę.
n=3
17. Na rysunku obok przedstawiono poziomy energetyczne n, oraz odpowiadające im energie E„, cząstki znajdującej się w jednowymiarowej nieskończenie głębokiej studni potencjału o szerokości /. Funkcja falowa cząstki ma postać fali stojącej, której długość X zależy od numeru poziomu n zgodnie ze wzorem
A. X = 2nl
B>U = — • 2 n
C.\ X = —. n
D. X = nl/2.
18. Promieniowanie p to
. A. krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne.
<^§4 strumień elektronów emitowanych przez rozgrzane metale.
C. strumień cząstek jąder helu ( Dj strumień elektronów lub pozytonów emitowanych przez jądra atomu.
n=2 n=1
/ X
19. Czas połowicznego zaniku izotopu promieniotwórczego jest równy czasowi ^ po jakim liczba jego jąder zmaleje do połowy wartości początkowej.
B. po jakim liczba jego jąder zmaleje e razy.
C. po jakim rozpadną się wszystkie jądra atomowe.
D. po jakim rozpadnie się połowa wszystkich jąder atomowych.
emitowane jest promieniowanie a.
20. Jądro atomu pierwiastka y X podlega przemianie w jądro atomowe pierwiastka y_\Y. Podczas przemiany A. emitowane jest promieniowanie p+.
C. emitowane jest promieniowanie p_. /FT3 .^promieniowanie y.
1 ^ |
2 |
3 ^ |
4 |
5 ^ |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4> |
O |
h- | |||||||
11 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
15“ |
G- |
str |
a |
c |
B |