Главная страница
Навигация по странице:


  • 240 Электромагнитная индукция


    Скачать 0.73 Mb.
    Название240 Электромагнитная индукция
    Дата28.06.2022
    Размер0.73 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаBaza_po_fizike_2_semestr_1.docx
    ТипЗакон
    #618368
    страница4 из 5
    1   2   3   4   5
    Не могут быть измерены одновременно в условиях одного опыта сколь угодно точно пары величин, записанные под номерами

    1) (λ,v)

    2) (х,рУ)

    3) (z,рz)

    4) (у,рУ)

    :3, 4
    11. [Уд1] (ВОМ) Соотношение неопределенностей для энергии и времени записывается так:

    В этом соотношении...

    1) W - разность энергий электрона в возбужденном (Wn) и основном (W1) состояниях

    2) .. W - неопределенность энергии W электрона

    3) . t - неопределенность времени жизни электрона в состоянии с энергией W

    4).. t- промежуток времени, в течение которого происходит переход электрона из основного состояния (W1) в возбужденное (Wn)

    Верные утверждения о неопределенности энергии и времени приведены под номерами…

    :2, 3
    Дисциплина: Физика

    Индекс темы 420 «Волновые свойства частиц»

    Вариация v424 Уравнение Шредингера. Решение квантовомеханических задач

    Контроль: П - промежуточный

    П С424 Кластер (Волновая функция. МКЧ в потенциальной яме. Барьер ) 7 заданий

    1. [Уд] (ВО1) Квадрат модуля амплитуды волновой функции равен … микрочастицы.

    1) плотности вероятности местонахождения

    2) вероятности местонахождения

    3) плотности энергии

    4) импульсу

    :1

    2. [Уд] (ВО1) Если частица находится в основном состоянии в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме, то

    1) потенциальная энергия ее внутри ямы отлична от нуля

    2) у стенок ямы потенциальная энергия постепенно возрастает от нуля до бесконечности

    3) волновая функция равна нулю внутри ямы

    4) волновая функция обращается в нуль на границах потенциальной ямы

    : 4

    3. [Уд] (ВО1) Ошибочное утверждение об энергии частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме –

    1) энергетический спектр частицы в яме является дискретным

    2) интервал между соседними энергетическими уровнями растет с увеличением энергии частицы

    3) интервал между соседними энергетическими уровнями уменьшается с увеличением энергии частицы

    4) интервал между соседними энергетическими уровнями зависит от квантового числа

    :3

    4. [Уд] (ВО1) Вероятность прохождения микрочастицы с энергией W через высокий потенциальный барьер конечной ширины d зависит от … частицы.

    1) заряда

    2) массы

    3) собственного магнитного момента

    4) собственного момента импульса

    :2

    5 . [Уд] (ВО1) Вероятность прохождения микрочастицы через потенциальный барьер, высота U0 которого больше полной энергии Wчастицы не зависит от

    1) массы m частицы

    2) энергии Wчастицы

    3) спина частицы

    4) ширины d потенциального барьера

    5) высоты U0 потенциального барьера

    :3

    6. [Уд] (ВОМ) Уравнение Шредингера для стационарных состояний в однородном случае имеет вид:



    Верные утверждения:

    1) в этом уравнении .– волновая функция, зависящая от координаты Х и времени t

    2) m – масса частицы

    3) W – полная энергия частицы

    4) (WU) – кинетическая энергия частицы

    : 2, 3, 4

    7. [Уд] (ВОМ) Решение уравнения Шредингера для стационарных состояний частицы в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l имеет вид: , где .

    Число n в этом уравнении

    1) определяет возможные значения длин волн де Бройля частицы в яме

    2) определяет возможные значения энергии частицы в яме

    3) может принимать значение n = 0

    4) определяет вероятность обнаружить частицу в различных частях ямы

    :1, 2, 4

    Контроль: П - промежуточный

    П S424 Сингл ( ) 12 заданий

    1. [Уд] (ВО1) Для свободной микрочастицы неверным является утверждение, что у нее …

    1) энергия квантована

    2) потенциальная энергия равна нулю

    3) длина волны де Бройля может иметь любые значения

    4) импульс может принимать любые значения

    :1

    2. [Уд] (ВО1) Плотность вероятности обнаружения свободной микрочастицы

    1) одинакова во всех точка пространства

    2) уменьшается при удалении от частицы

    3) возрастает при удалении от частицы

    4) не определена в данный момент времени

    :1

    3. [Уд] (ВО1) Микрочастица находится в одномерной прямоугольной бесконечно глубокой потенциальной яме конечной ширины. Энергетический спектр этой частицы

    1) сплошной

    2) дискретный, сходящийся

    3) дискретный, расходящийся

    4) дискретный, эквидистантный

    :3

    4. [Уд] (ВОМ) Для микрочастицы, находящейся в бесконечно глубокой потенциальной яме, главное квантовое число n

    1) может принимать любые значения

    2) определяет возможные значения энергии частицы в яме

    3) может принимать целочисленные значения, начиная с n =0

    4) определяет вероятность обнаружить частицу в различных интервалах ямы

    :2,4

    5. [Уд] (ВО1) Волновая функция частицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками шириной L имеет вид: Ψ = . Величина импульса этой частицы в основном состоянии равна

    1)

    2)

    3)

    4)

    : 4

    6. [Уд] (ВО1) Если электрон находится в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, то

    1) вероятность обнаружить электрон у стенок ямы равна нулю

    2) длина волны де Бройля может иметь любое значение

    3) энергетический спектр электрона дискретный, сходящийся

    4) волновая функция убывает по экспоненциальному закону вне ямы

    : 1

    7. [Уд] (О) На рисунке изображены графики волновых функций для различных состояний частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме шириной l.

    Частица обладает наибольшей энергией в случае …

    :4



    8 . [Уд] (О) На рисунке изображены графики плотности вероятности обнаружить частицу на различных расстояниях от стенок бесконечно глубокой одномерной потенциальной ямы шириной l. Микрочастица имеет наибольший импульс в случае …

    :1

    9. [Уд] (ВО1) На рисунках изображены прямоугольные потенциальные барьеры различной ширины d и высоты U0 (на всех рисунках масштабы вдоль осей одинаковы). В направлении потенциального барьера параллельно оси Ох движется частица с энергией W, причем W<U0. Вероятность туннельного эффекта наибольшая в случае



    1) 1

    2) 2

    3) 3

    4) 4

    :4

    1 0. [Уд] (ВО1) Движущаяся микрочастица с энергией W встречает на своем пути прямоугольный потенциальный барьер ширины d и высоты U0 (U0>W). При увеличении ширины потенциального барьера вероятность проникновения микрочастицы сквозь барьер (коэффициент прозрачности)

    1) увеличится

    2) уменьшится

    3) не изменится

    :2

    1 1. [Уд] (ВО1) На рисунке изображена плотность вероятности обнаружения микрочастицы на различных расстояниях от «стенок» ямы. Вероятность её обнаружения на участке равна

    1)

    2)

    3)

    4)

    :2

    1 2. [Уд] (О) На рисунках приведены картины распределения плотности вероятности нахождения микрочастицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Состоянию с квантовым числом n =1 соответствует график под номером

    : 4

    Дисциплина: Физика

    Индекс темы 510 «Физика атомного ядра»

    Вариация v511 Радиоактивность. Ядерные реакции

    Контроль: П - промежуточный

    С511 Кластер ( Радиоактивность. Правила смещения) - 10 заданий

    1. [Уд] (ВО1) Ядро атома тория претерпело два α – распада и один β – распад, испустив при этом три γ –кванта. В результате этих превращений получилось ядро

    1)

    2)

    3)

    4)

    :3

    2. [Уд] (ВО1) При радиоактивном распаде ядро превращается в ядро , претерпев ряд α – и β – распадов, количество которых, соответственно, равно

    1) 10 α и 8 β

    2) 8 α и 10 β

    3) 9 α и 10 β

    4) 10 α и 10 β

    :4

    3. [Уд] (ВО1) Чтобы ядро тория превратилось в стабильный изотоп свинца , должно произойти

    1) 6 α – распадов и 2 β – распада

    2) 7 α – распадов и 3 β – распада

    3) 5 α – распадов и 5 β – распадов

    4) 4 α – распадов и 6 β распадов

    :1

    4. [Уд] (ВО1) В результате радиоактивного альфа – распада радия образуется ядро, содержащее

    1) 86 протонов и 222 нейтронов

    2) 86 протонов и 136 нейтронов

    3) 87 протонов и 138 нейтронов

    4) 88 протонов и 137 нейтронов

    :2

    5. [Уд] (ВО1) Ядро состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. После испускания двух β – частиц, а затем одной α – частицы это ядро будет иметь

    1) 85 протонов и 140 нейтронов

    2) 87 протонов и 140 нейтронов

    3) 90 протонов и 140 нейтронов

    4) 85 протонов и 148 нейтронов

    :3

    6. [Уд] (ВО1) В реакции радиоактивного превращения ядра в ядро вылетает одна частица с массой покоя, не равной нулю. Это

    1) нейтрон

    2) позитрон

    3) протон

    4) электрон

    :4

    7. [Уд] (ВО1) Чтобы ядро америция превратилось в стабильный изотоп висмута должно произойти

    1) 7 α – распадов и 3 β – распада

    2) 9 α – распадов и 3 β – распада

    3) 8α – распадов и 4 β – распада

    4) 6 α – распадов и 6 β – распадов

    :3

    8. [Уд] (ВО1) Ядро тория превратилось в ядро радия . Ядро тория испустило при этом

    1) электрон

    2) протон

    3) нейтрон

    4) a – частицу

    5) два протона

    : 4

    9. [Уд] (ВО1) Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме . Ядро этого элемента содержит

    1) 92 протона и 142 нейтрона

    2) 94 протона и 142 нейтрона

    3) 92 протона и 144 нейтрона

    4) 94 протона и 144 нейтрона

    :3

    10. [Уд] (ВО1) Среди приведенных уравнений реакции α – распада соответствует уравнение под номером

    1)

    2)

    3)

    4)

    :2

    Контроль: П – промежуточный

    S511 Сингл ( Ядерные реакции ) 10 заданий

    1. [Уд] (ВО1) Термоядерная реакция сопровождается

    1) делением тяжелых ядер

    2) слиянием легких ядер

    3) выделением α – частиц

    4) выделением нейтронов

    :2

    2. [Уд] (ВО1) Тепловой эффект ядерной реакции определяется законом сохранения

    1) электрического заряда

    2) барионного заряда

    3) энергии

    4) момента импульса

    : 3

    3. [Уд] (ВО1) Ниже записана ядерная реакция, а в скобках указаны массы (в атомных единицах массы) участвующих в ней частиц:

    .

    В этой реакции энергия

    1) выделяется

    2) поглощается

    3) не поглощается и не выделяется

    4) недостаточно данных для ответа

    :1

    4. [Уд] (ВО1) Модель ядра, основанная на аналогии между ядром и каплей жидкости, называется

    1) оболочечной

    2) капельной

    3) классической

    4) квантовой

    :2

    5. [Уд] (ВО1) В недрах Солнца температура достигает десятков миллионов градусов. Это объясняют

    1) быстрым вращением Солнца вокруг своей оси

    2) делением тяжелых ядер

    3) термоядерным синтезом легких ядер

    4) реакцией горения водорода в кислороде

    :3

    6. [Уд] (ВО1) Имеются два утверждения о реакции , идущей с выделением энергии:

    1. сумма зарядов продуктов реакции точно равна сумме зарядов исходных ядер;

    2. сумма масс продуктов реакции точно равна сумме масс исходных ядер.

    Из них верными являются

    1) только 1

    2) только 2

    3) и 1, и 2

    4) ни 1, ни 2

    :1

    7. [Уд] (ВО1) В результате деления тяжелого атомного ядра происходит

    1) разделение ядра на меньшее ядро и α – частицу

    2) разделение ядра на два соразмерных по массе ядра и испускание нейтронов

    3) разделение ядра на отдельные протоны и нейтроны

    4) испускание ядром одного или нескольких нейтронов

    :2

    8. [Уд] (ВО1) В ходе реакции термоядерного синтеза образуется вторая частица

    1) протон

    2) электрон

    3) нейтрон

    4) нейтрино

    :3

    9. [Уд] (ВО1) Один из возможных вариантов деления ядра урана выглядит следующим образом:

    .

    Знаком вопроса заменена запись

    1)

    2) 2
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта