Физика · 17 заданий
Энергетические переходы в атоме
Задания по теме «Энергетические переходы в атоме» с ответами и решениями. Практикуйся и разбирай ошибки.
- ЧислоСложность 2
Значения энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n = минус дробь: числитель: 13,6эВ, знаменатель: n в квадрате конец дроби$ где $n = 1,2,3$ При переходах с верхних уровней энергии на нижние атом излучает фотон. Переходы с верхних уровней на уровень с n = 1 образуют серию Лаймана; на уровень с n = 2 — серию Бальмера; на уровень с n = 3 — серию Пашена и так далее. Найдите отношение β минимальной частоты фотона в серии Лаймана к максимальной частоте фотона в серии Бальмера.
- Краткий ответСложность 2
В атоме водорода уровни энергии описываются формулой $E_n= минус дробь: числитель: E_0, знаменатель: n в квадрате конец дроби$ Наибольшая длина волны излучаемого фотона при переходе на второй уровень энергии равна 655 нм. Найдите E0.
- Краткий ответСложность 2
В атоме водорода уровни энергии описываются формулой $E_n= минус дробь: числитель: E_0, знаменатель: n в квадрате конец дроби$ Наибольшая длина волны излучаемого фотона при переходе на второй уровень энергии равна 650 нм. Чему будет равна наибольшая длина волны излучаемого фотона при переходе на уровень энергии 4.
- ЧислоСложность 2
Значения энергии электрона в атоме водорода задаются формулой: $E_n= минус дробь: числитель: 13,6эВ, знаменатель: n в квадрате конец дроби ,n=1,2,3$ При переходах с верхних уровней энергии на нижние атом излучает фотон. Переходы с верхних уровней на уровень c n = 1 образуют серию Лаймана, на уровень c n = 2 — серию Бальмера так далее. Найдите отношение γ максимальной длины волны фотона в серии Бальмера к максимальной длине волны фотона в серии Лаймана.
- ЧислоСложность 2
Значения энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n= дробь: числитель: минус 13,6эВ, знаменатель: n в квадрате конец дроби ,n=1,2,3$ При переходе с верхнего уровня энергии на нижний атом излучает фотон. Переходы с верхних уровней на уровень с $n=1$ образуют серию Лаймана; на уровень с $n=2$ — серию Бальмера; на уровень с $n = 3$ — серию Пашена и так далее. Найдите отношение $бета$ минимальной частоты фотона в серии Бальмера к максимальной частоте фотона в серии Пашена.
- Краткий ответСложность 2
Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби эВ$ где $n = 1, 2, 3$ . При переходе атома из состояния $E_2$ в состояние $E_1$ атом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, этот фотон выбивает фотоэлектрон. Частота света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, $\nu_к_p = 6 умножить на 10 в степени 1 в степени 4 Гц$ Чему равен максимально возможный импульс фотоэлектрона?
- Краткий ответСложность 2
Покоящийся атом излучает фотон с энергией $16,32 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 19 правая круглая скобка$ Дж в результате перехода электрона из возбужденного состояния в основное. Атом в результате отдачи начинает двигаться поступательно в противоположном направлении с кинетической энергией $8,81 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 27 правая круглая скобка$ Дж. Найдите массу атома. Скорость атома считать малой по сравнению со скоростью света.
- Краткий ответСложность 2
Электрон, имеющий импульс $p = 2 умножить на 10 в степени м инус в квадрате в степени 4 кг умножить на м/с$ сталкивается с покоящимся протоном, образуя атом водорода в состоянии с энергией En ( $n = 3$ ). В процессе образования атома излучается фотон. Найдите длину волны $\lambda$ этого фотона, пренебрегая кинетической энергией атома. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби эВ$ где $n=1,2,3$
- Краткий ответСложность 2
Покоящийся атом водорода массой $1,679 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 27 правая круглая скобка$ кг излучает фотон с энергией $16,32 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 19 правая круглая скобка$ Дж в результате перехода электрона из возбужденного состояния в основное. В результате отдачи атом начинает двигаться поступательно в сторону, противоположную фотону. Найдите кинетическую энергию атома, если его скорость мала по сравнению со скоростью света.
- Краткий ответСложность 2
Электрон, движущийся со скоростью $v = 2 умножить на 10 в степени 6$ м/с, сталкивается с покоящимся протоном, образуя атом водорода в состоянии с энергией En ( $n = 2$ ). В процессе образования атома излучается фотон. Найдите частоту $\nu$ этого фотона, пренебрегая кинетической энергией атома. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби эВ$ где $n=1,2,3$
- Краткий ответСложность 2
Электрон, движущийся со скоростью $v = 1,5 умножить на 10 в степени 6 м/с$ сталкивается с покоящимся протоном, образуя атом водорода в состоянии с энергией En (n = 3). В процессе образования атома излучается фотон. Найдите длину волны $\lambda$ этого фотона, пренебрегая кинетической энергией атома. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби эВ$ где $n=1,2,3$
- Краткий ответСложность 2
Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби$ эВ, где $n = 1, 2, 3$ . При переходе атома из состояния $E_2$ в состояние $E_1$ атом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, этот фотон выбивает фотоэлектрон. Частота света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, $\nu_к_p = 6 умножить на 10 в степени 1 в степени 4$ Гц. Чему равна максимальная возможная кинетическая энергия фотоэлектрона?
- Краткий ответСложность 2
Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби$ эВ, где $n = 1, 2, 3$ . При переходе атома из состояния $E_2$ в состояние $E_1$ атом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, этот фотон выбивает фотоэлектрон. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, $\lambda_кр = 300нм$ Чему равен максимально возможный модуль импульса фотоэлектрона?
- Краткий ответСложность 2
Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой $E_n= минус дробь: числитель: 13,6, знаменатель: n в квадрате конец дроби эВ$ где $n = 1, 2, 3$ . При переходе атома из состояния $E_2$ в состояние $E_1$ атом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, фотон выбивает фотоэлектрон. Длина волны света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, $\lambda_к_р = 300нм$ Чему равна максимально возможная кинетическая энергия фотоэлектрона?
- Краткий ответСложность 2
На рисунке изображены несколько энергетических уровней атома и указаны длины волн фотонов, излучаемых и поглощаемых при переходах с одного уровня на другой. [рис.] Экспериментально установлено, что минимальная длина волны для фотонов, излучаемых при переходах между этими уровнями, равна $\lambda_0=250нм$ Какова величина $\lambda_13$ если $\lambda_32=545нм$ $\lambda_24=400нм$ ?
- Краткий ответСложность 2
На рисунке представлены энергетические уровни электронной оболочки атома и указаны частоты фотонов, излучаемых и поглощаемых при переходах с одного уровня на другой. Какова длина волны фотонов, поглощаемых при переходе с уровня $E_1$ на уровень $E_4$ если $\nu_13=6 умножить на 10 в степени левая круглая скобка 14 правая круглая скобка Гц$ $\nu_24=4 умножить на 10 в степени левая круглая скобка 14 правая круглая скобка Гц$ $\nu_32=3 умножить на 10 в степени левая круглая скобка 14 правая круглая скобка Гц$ [рис.]
- Краткий ответСложность 2
[рис.] Предположим, что схема нижних энергетических уровней атомов некоего элемента имеет вид, показанный на рисунке, и атомы находятся в состоянии с энергией $E в степени левая круглая скобка левая круглая скобка 1 правая круглая скобка правая круглая скобка$ Электрон, столкнувшись с одним из таких атомов, в результате столкновения получил некоторую дополнительную энергию. Кинетическая энергия электрона до столкновения равнялась $2,3 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 19 правая круглая скобка Дж$ Определите импульс электрона после столкновения с атомом. Возможностью испускания света атомом при столкновении с электроном пренебречь, до столкновения атом считать неподвижными.