Главная страница
Навигация по странице:


  • эффект Зеймана (Пашена-Бокса)

  • РЕШЕНИЯ МЕТОДИЧКИ ЧАСТЬ 6 BETA. 1 Электрическое поле совершило работу


    Скачать 0.96 Mb.
    Название1 Электрическое поле совершило работу
    Дата11.12.2021
    Размер0.96 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаРЕШЕНИЯ МЕТОДИЧКИ ЧАСТЬ 6 BETA.doc
    ТипДокументы
    #300063
    страница2 из 2
    1   2
    спектральными линиями

    10-3. В водородоподобном атоме электрон переходит с пятой орбиты на первую, излучая квант света. При этом спектральная линия, соответст­вующая этому переходу, принадлежит серии ... серия Лаймана

    10-4. В водородоподобном атоме электрон переходит с седьмой орби­ты на вторую, излучая квант света. При этом спектральная линия, соот­ветствующая этому переходу, принадлежит серии ... серия Бальмера

    10-5. В водородоподобном атоме электрон переходит с четвертой ор­биты на третью, излучая квант света. При этом спектральная линия, соот­ветствующая этому переходу, принадлежит серии ... серия Пашена

    10-6. На какую орбиту должен перейти электрон с восьмой орбиты атома водорода, чтобы спектральная линия, соответствующая этому пере­ходу, находилась в видимом диапазоне спектра излучения? 2 (нет такой)

    10-7. На какую орбиту должен перейти электрон с восьмой орбиты атома водорода, чтобы спектральная линия, соответствующая этому пере­ходу, находилась в ультрафиолетовом диапазоне спектра излучения? 2

    10-8. На какую орбиту должен перейти электрон с четвертой орбиты атома водорода, чтобы спектральная линия, соответствующая этому пере­ходу, находилась в инфракрасной области спектра излучения? 3

    10-9. На какую ближайшую орбиту должен перейти электрон с первой орбиты атома водорода, чтобы в спектре излучения могли появиться ви­димые глазом спектральные линии? 2

    10-10. На какую ближайшую орбиту должен перейти электрон с пер­вой орбиты атома водорода, чтобы в спектре излучения могли появиться спектральные линии в инфракрасной области излучения? 3

    10-11. Излучение испускается или поглощается атомом в виде светово­го кванта энергии при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое. Величина кванта равна разности энергий этих состоя­ний. Это утверждение сформулировал ...Бор

    10-12. Гипотезу о том, что частицы вещества обладают не только кор­пускулярными, но волновыми свойствами, выдвинул ... де Бройль

    10-13. Основным уравнением квантовой механики является уравнение ... Шреденгера

    10-14. Состояние микрочастицы описывается в квантовой механике функцией, которая называется ...функция состояния (волновой)

    10-15. Квадрат модуля волновой функции, описывающей состояние микрочастицы, равен величине, которая называется ...плотностью вероятностей

    10-16. Если проинтегрировать плотность вероятности по всему объему

    пространства, т.е. j|\y| dV, то интеграл будет равен ...1

    10-17. Частица находится в прямоугольной потенциальной яме шири­ной а с бесконечными стенками. Чему равна плотность вероятности найти частицу около стенки ...0

    10-18. Состояние частицы описывается волновой функцией y(x,y,z). Чему равна вероятность найти частицу в точке с координатами 0

    10-19. Микрочастица налетает на барьер, энергия которого больше энергии самой частицы. При этом частица оказывается по другую сторону барьера. Это явление называется ...туннельный эффект

    10-20. При неупругом столкновении электрона с атомом газа электрон может перейти на более высокую боровскую орбиту. Такое явление назы­вается ...возбуждение атома

    10-21. При неупругом столкновении электрона с атомом газа электрон может преодолеть притяжение ядра и оторваться от атома. Такое явление называется ... ударной ионизацией

    10-22. Чему равен самый маленький момент импульса электрона в атоме водорода в теории Бора? постоянная Планка

    10-23. Гиромагнитное отношение для атома водорода определяет связь между механическим моментом импульса электрона и ...магнитным моментом

    10-24. Гиромагнитное отношение для атома водорода определяет связь между магнитным моментом электрона и ...механическим моментом импульса

    10-25. Нельзя одновременно определить точные значения сопряжен­ных величин, таких как координату х и проекцию импульса на эту ось рх . Это утверждение называется принципом ...неопределенность Гейзенбарга

    10-26. Если потенциальный барьер сделать выше при той же самой ширине, то вероятность прохождения частица за счет туннельного эффек­та должна ... уменьшится

    10-27. Если потенциальный барьер сделать уже при той же высоте, то вероятность прохождения частица за счет туннельного эффекта должна ... увеличится

    10-28. Если потенциальный барьер сделать ниже при той же ширине, то вероятность прохождения частица за счет туннельного эффекта должна ... увеличится

    10-29. Если потенциальный барьер сделать шире при той же высоте, то вероятность прохождения частица за счет туннельного эффекта должна ... уменьшится

    10-30. Назовите четвертое квантовое число для электрона в атоме: спиновое

    1) главное; 2) орбитальное; 3) магнитное; 4)....

    10-31. Назовите четвертое квантовое число для электрона в атоме: главное

    1) спиновое; 2) орбитальное; 3) магнитное; 4)....

    10-32. Назовите четвертое квантовое число для электрона в атоме: орбитальное

    1) спиновое; 2) главное; 3) магнитное; 4)....

    10-33. Назовите четвертое квантовое число для электрона в атоме: 1) спиновое; 2) главное; 3) орбитальное; 4)....магнитное

    10-34. Как называется величина, определяемая по формуле , где - орбитальное квантовое число? Момент импульса

    10-35. Как называется величина, определяемая по формуле , где - орбитальное квантовое число, а - магнетон Бора? Магнитный момент

    10-36. Как называется величина, определяемая по формуле [i^m, где т - магнитное квантовое число, а цБ - магнетон Бора? проекция магнитного момента на ось

    10-37. Как называется величина, определяемая по формуле hm, где т - магнитное квантовое число, a h- постоянная Планка? проекция момента импульса на ось

    10-38. В одном квантовом состоянии, при котором одинаковы все квантовые числа, не может находиться два электрона в одной квантовой системе. Это утверждение называется принципом ...запрета Паули

    10-39. Орбитальное квантовое число некоторого электрона в оболочке равно 3. Чему может быть равно главное квантовое число для этого элек­трона?

    10-40. Орбитальное квантовое число некоторого электрона в оболочке равно 3. Чему может быть равно магнитное квантовое число для этого электрона?

    10-41. Магнитное квантовое число некоторого электрона в оболочке равно (-3). Чему может быть равно орбитальное квантовое число для это­го электрона?

    10-42. Магнитное квантовое число некоторого электрона в оболочке равно (-3). Чему может быть равно главное квантовое число для этого электрона?

    10-43. Главное квантовое число некоторого электрона в оболочке рав­но 3. Чему может быть равно орбитальное квантовое число для этого электрона?

    10-44. Главное квантовое число некоторого электрона в оболочке рав­но 3. Чему может быть равно магнитное квантовое число для этого элек­трона?

    10-45. Спин некоторого электрона в оболочке равен 1/2. Чему может быть равно магнитное квантовое число для этого электрона? Любое целое число.

    10-46. Как может изменяться орбитальное квантовое число при изме­нении состояния электрона в атоме (правило отбора)?

    10-47. Как может изменяться магнитное квантовое число при измене­нии состояния электрона в атоме (правило отбора)?

    10-48. При помещении источника в магнитное поле его спектральные линии испытывают расщепление. Это явление называется эффектом ... эффект Зеймана (Пашена-Бокса)

    10-49. Нуклиды с одинаковым числом протонов, но с разным числом нейтронов в ядре, называются ... изотопами
    1   2


    написать администратору сайта