Часть 2. Квантовая и атомная физика
§ 21. Примеры решения задач на тему «Квантовая и атомная физика»
Задача 1. Если поочередно освещать поверхности металла излучением с длинами волн 350 и 540 нм, то максимальные скорости фотоэлектронов будут отличаться в два раза. Определите работу выхода электрона для этого металла, красную границу фотоэффекта, величину задерживающего напряжения для второго случая.
Краткая запись условия задачи: , м,м.
Найти: ,,.
Решение. Для решения этой задачи воспользуемся уравнением Эйнштейна для фотоэффекта, т. е.
Учитывая что , получим:
(21.1)
Ввиду того, что поверхность металла освещали дважды, то запишем уравнение (21.1) сперва для , затем дляв виде системы:
Вычитая из верхнего уравнения нижнее, получим:
или с учётом
Следовательно,
(21.2)
Подставим (21.2) в одно из уравнений системы
Тогда
Для нахождения красной границы фотоэффекта воспользуемся формулой:
Для нахождения запирающего напряжения используем условия запирания фототока:
(21.3)
Подставив (21.2) в (21.3), получим:
Следовательно,
(В)
Задача 2. Атом водорода при переходе из одного стационарного состояния в другое испускает последовательно два кванта с длинами волн =м и2 =м. Определите изменение энергии атома водорода.
Краткая запись условия задачи: =м,2 =м.
Найти:
Решение. Для решения этой задачи воспользуемся вторым постулатом Бора, т. е.
Учитывая что , получим:
(21.4)
По условию задачи атом водорода переходит из одного стационарного состояния в другое, испуская последовательно два кванта, т. е. сперва из состояния 3 в состояние 2:
(21.5),
затем из состояния 2 в состояния 1:
(21.6)
Складывая (21.5) и (21.6) получим:
Задачи для самоконтроля № 413 - 450
1. Фотоэффект. Применение фотоэффекта
413. Определите энергию фотонов, соответствующих наиболее длинным (= 0,75 мкм) и наиболее коротким(= = 0,4 мкм) волнам видимой части спектра.
414. Определите длину волны лучей, кванты которых имеют такую же энергию, что и электрон, пролетевший разность потенциалов 4,1 В.
415. При какой длине электромагнитной волны энергия фотона была бы равна 6,21 эВ?
416. Каков импульс фотона, энергия которого равна Дж?
417. Определите энергию и импульс фотона, длина волны которого 360 нм и соответствует ультрафиолетовому излучению.
418. Источник света мощностью 100 Вт испускает фотонов за 1 с. Найдите среднюю длину волны излучения.
419. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением 50 кВ при силе тока 2 мА, излучает фотонов всекунду. Считая среднюю длину волны излучения равной 0,1 нм, найдите КПД трубки, т. е. определите, сколько процентов составляет мощность рентгеновского излучения от мощности потребляемого тока.
420. Для определения минимальной длины волны в рентгеновском спектре пользуются формулой (где- минимальная длина волны, нм, U - напряжение на трубке, кВ). Выведите эту формулу. Какова минимальная длина волны рентгеновского излучения, если анодное напряжение трубки 20 кВ?
421. Возникнет ли фотоэффект в цинке под действием излучения, имеющего длину волны 0,45 мкм?
422. Какова максимальная скорость электронов, вырванных с поверхности платины при облучении ее светом с длиной волны 100 нм?
423. Какое запирающее напряжение U3 надо подать на зажимы а и b (рис. 106), чтобы электроны, вырванные ультрафиолетовыми лучами с длиной волны = 0,1 мкм из вольфрамовой пластинки Р, не могли создать ток в цепи?
424. Для определения постоянной Планка была составлена цепь, показанная на рис. 107. Когда скользящий контакт потенциометра находится в крайнем левом положении, чувствительный гальванометр при освещении фотоэлемента регистрирует слабый фототок. Передвигая скользящий контакт вправо, постепенно увеличивают запирающее напряжение до тех пор, пока в цепи не прекратится фототок. При освещении фотоэлемента фиолетовым светом с частотой = 750 ТГц запирающее напряжение = 2 В, а при освещении красным светом с частотой = 390 ТГц запирающее напряжение= 0,5 В. Какое значение постоянной Планка было получено?
425. В вакууме находятся две покрытые кальцием пластинки, к которым подключен конденсатор емкостью С = 8000 пФ. При длительном освещении одной из пластинок светом фототок, возникший вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд Кл. Работа выхода электронов из кальцияДж. Определите длину волны света, освещающего пластинку.
426. Фотокатод, покрытый кальцием, освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле с индукцией Тл перпендикулярно линиям индукции этого поля. Каков максимальный радиус окружности, по которой движутся электроны?
427.Фотоны, имеющие энергию 5 эВ, выбивают электроны с поверхности металла. Работа выхода электронов из металла равна 4,7 эВ. Какой максимальный импульс приобретает электрон при вылете с поверхности металла?
428. Отрицательно заряженная цинковая пластинка освещалась монохроматическим светом длиной волны 300 нм. Красная граница для цинка составляет 332 нм. Какой максимальный потенциал приобретает цинковая пластинка?
429. До какого максимального заряда можно зарядить покрытый селеном шар радиусом см, облучая его светом длиной волны 110 нм, если работа выхода из селена равнаДж?
430. Работа выхода электронов из кадмия 4,08 эВ. Какими лучами нужно освещать кадмий, чтобы максимальная скорость вылетающих электронов была м/с?
431. К вакуумному фотоэлементу, у которого катод выполнен из цезия, приложено запирающее напряжение 2 В. При какой длине волны падающего на катод света появится фототок?
432. Какая часть энергии фотона, вызывающего фотоэффект, расходуется на работу выхода, если наибольшая скорость электронов, вырванных с поверхности цинка, составляет 106 м/с? Красная граница фотоэффекта для цинка соответствует длине волны 290 нм.
433. На поверхность металла падает поток излучения с длиной волны 0,36 мкм, мощность которого 5 мкВт. Определите силу фототока насыщения, если 5% всех падающих фотонов выбивают из металла электроны.
434. При освещении поверхности некоторого металла фиолетовым светом с длиной волны 0,40 мкм выбитые светом электроны полностью задерживаются запирающим напряжением 2,0 В. Чему равно запирающее напряжение при освещении того же металла красным светом с длиной волны 0,77 мкм?
435. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой эВ, где1, 2, 3, … При переходе атома из состоянияв состоянииатом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, фотон выбивает фотоэлектрон. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода,нм. Чему равна максимально возможная скорость фотоэлектрона?
436. В микроволновую печь кладут литровый пакет с молоком, чтобы разогреть его от 20°С до 40°С. Печь дает электромагнитное излучение с длиной волны м и за 1 с испускает примернофотонов. Сколько времени будет длиться нагревание молока, если считать, что излучение полностью поглощается молоком, его удельную теплоемкость принять равной удельной теплоемкости воды, теплоемкостью пакета можно пренебречь? Плотность молока равна 1030.
437. Электроны, вылетевшие с катода фотоэлемента (с работой выхода ) под действием света горизонтально в северном направлении, попадают и электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное - вертикально вверх (рис. 108). Какой должна быть работа выхода, чтобы в момент попадания самых быстрых электронов в область полей действующая на них сила была направлена на восток? Частота падающего на фотоэлемент света Гц, напряженность электрического поля 300 В/м, индукция магнитного поля 0,001 Тл.
438. Источник монохроматического света испускает ежесекундно фотонов, вызывающих фотоэффект на металлической пластине с работой выхода электронов 1 эВ. При длительном освещении пластина заряжается до потенциала 0,9 В. Найдите мощность источника света.
439. Определите абсолютный показатель преломления среды, в которой свет с энергией фотонов Дж имеет длину волым.
440. Для увеличения яркости изображения слабых источников света используется вакуумный прибор - электронно-оптический преобразователь. В этом приборе фотоны, падающие на катод, выбивают из него фотоэлектроны, которые ускоряются разностью потенциалов и бомбардируют флуоресцирующий экран, рождающий вспышку света при попадании на него каждого электрона. Длина волны падающего на катод света = 820 нм, а для света, излучаемого экраном, = 410 нм. Каково значение , если число фотонов на выходе прибора в N = 500 раз больше числа фотонов, падающих на катод? Считать, что один фотоэлектрон рождается при падении на катод в среднем 10 фотонов. Работу выхода электронов А принять равной 1 эВ. Считать, что энергия электронов переходит в энергию света без потерь.
441. Фотон с длиной волны см выбивает электрон из металлической пластинки (катода) в сосуде, из которого откачан воздух. Работа выхода составляет 3 эВ. Электрон разгоняется постоянным электрическим полем до энергии, равной энергии ионизации атома водорода (13,6 эВ), и ионизует атом. Какую минимальную энергию будет иметь ион водорода (протон), возникший в результате ионизации, когда, двигаясь в том же электрическом поле, он достигнет катода? Начальную скорость протона считать равной нулю.
- Псков, 2010
- Предисловие от составителя сборника
- Часть 1. Классическая механика Кинематика
- § 1. Правило перехода от векторной записи уравнения к скалярной
- § 2. Примеры решения задач на тему «Перемещение, путь»
- §3.Примеры решения задач на тему «Равномерное прямолинейное движение»
- § 4. Общий план решения физических задач
- § 5. Алгоритм решения задач по кинематике
- § 6. Движение тела под действием силы тяжести
- 2. Движение тела, брошенного горизонтально
- § 7. Примеры решения задач «Кинематика абсолютно твердого тела»
- § 8. Алгоритм решения задач по «Закону сложения скоростей»
- 1. Выбрать подвижную со, неподвижную со, тело.
- 3. Движение по окружности
- § 10. Примеры решения задач «Закон всемирного тяготения»
- § 11. Центр тяжести. Центр масс тела
- § 12. Общие условия равновесия абсолютно твердого тела. Алгоритм решения задач по статике
- 1. Выбрать систему отсчета.
- Законы сохранения
- § 13. Алгоритм решения задач на закон сохранения импульса.
- 1. Выбрать систему отсчета.
- § 14. Примеры решения задач на вычисление работы, мощности, кпд.
- § 16. Алгоритм решения задач на закон сохранения и превращения механической энергии
- (16.11)
- 2. От чего зависит период колебаний пружинного маятни-
- § 18. Свободные колебания математического маятника
- § 19. Примеры решения задач на тему «Механические колебания»
- (19.1) (19.2)
- § 20. Примеры решения задач на тему «Механические волны»
- Задачи для самоконтроля
- Глава I.Основы кинематики
- 1. Действие с векторами
- 2. Путь и перемещение
- 3. Равномерное движение
- 4. Неравномерное движение. Равнопеременное движение
- Комбинированные задачи
- 5. Движение тела под действием силы тяжести
- 5. 1. Движение тела по вертикали
- 5.2. Движение тела, брошенного горизонтально
- 5.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту
- 6. Движение материальной точки по окружности. Кинематика абсолютно твердого тела.
- 7. Закон сложения перемещений и скоростей
- Глава II. Основы динамики
- Движение под действием нескольких сил
- 2. Движение по наклонной плоскости
- 3. Движение по окружности
- 4. Движение связанных тел
- 5. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли.
- Глава III. Статика
- 1. Статика материальной точки
- 2. Статика абсолютно твёрдого тела. Центр масс тела
- Глава IV. Законы сохранения
- 1. Закон сохранения импульса
- 2. Работа. Мощность. Кпд
- 3. Закон сохранения и изменения механической энергии.
- Комбинированные задачи (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, законы динамики)
- Глава V. Механические колебания и волны.
- 1. Механические колебания
- 1.1. Кинематика колебаний
- 1.2. Динамика и энергия колебаний
- 2. Механические волны
- Часть 2. Квантовая и атомная физика
- 2. Постулаты Бора
- Обобщенные планы
- 2. Работа выхода электронов, эВ
- 3. Таблица значений синусов, косинусов, тангенсов
- 4. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц.
- Список литературы:
- 6. Марон а. Е., Куперштейн ю. С. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. Физика. 9 кл.: - Псков, 1994.
- 7. Мощанский в. Н. Физика. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений заведений. - м.: Просвещение, 1994
- 8. Мякишев г. Я., Буховцев б. Б. Физика. 11 кл.: - м.: Просвещение, 1990
- 11. Рымкевич а. П. Сборник задач по физике. 8 – 10 классы. - м.: Просвещение, 1984, 1987.
- Часть 1. Классическая механика