|
|
|
|
|
|
ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ, ТЕРМОДИНАМИКИ
И ФИЗИКИ ТВЁРДОГО ТЕЛА
|
|
№ 302. ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
|
| 1
| Объясните схему экспериментальной установки для измерения вольтамперной характеристики вакуумного фотоэлемента.
| [18]
|
|
| 2
| Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.
| [6]
| 203
|
| 3
| Дайте определение внешнего и внутреннего фотоэффекта.
| [6]
| 202
|
| 4
| Сформулируйте основные законы внешнего фотоэффекта.
| [6]
| 202
|
| 5
| Что такое задерживающее напряжение?
| [6]
| 202
|
| 6
| Что такое ток насыщения?
| [6]
| 202
|
| 7
| Работа выхода.
| [6]
| 104
|
| 8
| Как выполнялось измерение задерживающего напряжения в работе? Какие результаты получены в данной работе?
| [6]
| 202, 203
|
| 9
| Что такое граничная частота и «красная граница» внешнего фотоэффекта?
| [5]
| 36.1, 36.2
|
| 10
| Чем определяется максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих под действием света с поверхности металлов?
| [5]
| 36.2
|
| 11
| Изобразите примерный график зависимости задерживающего напряжения Uзд от частоты осциллятора источника света. Объясните, как по данному графику можно найти работу выхода A, граничную частоту гр и постоянную Планка h.
| [5]
| 36.2
|
| 12
| Исходя из основного уравнения внешнего фотоэффекта, докажите справедливость второго и третьего законов внешнего фотоэффекта.
| [5]
| 36.4
|
| 13
| По графикам, приведённым на рис. 4, найдите приближённо: работу выхода A, граничные частоты гр для цезия, вольфрама и платины. Используя любой из трёх графиков, определите значение постоянной Планка h.
| [6]
| 203
|
| 14
| Фотон: энергия, масса, импульс.
| [6]
| 202
|
|
№ 305. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОРЕЗИСТОРА
|
| 1
| Объяснить схему установки, задачи опыта и методику выполнения эксперимента.
| [18]
|
|
| 2
| Каким параметром характеризуется главное различие между проводниками, полупроводниками и диэлектриками? Как объясняется это различие в физической теории твёрдого тела?
| [6]
| 241
|
| 3
| В чём причина разных зависимостей электропроводности от температуры у металлов и у полупроводниковых терморезисторов?
| [6]
| 242
|
| 4
| Вывод формулы для электросопротивления терморезистора. Что называется энергией активации? Как определяется энергия активации в проведённом опыте?
| [6]
| 242
|
| 5
| Принцип Паули.
| [6]
| 227
|
| 6
| Понятие о собственных и примесных полупроводниках. Какой полупроводник использован в качестве терморезистора в проведённом опыте?
| [5]
| 43.4, 43.5
|
| 7
| Электропроводность(проводимость) полупроводников.
| [5]
| 43.4, 43.5
|
| 8
| Функция Ферми. Её физический смысл.
| [6]
| 235, 236
|
| 9
| Энергия Ферми. Её физический смысл.
| [6]
| 236
|
| 10
| Фермионы и бозоны: характеристики, квантовые статистики.
| [6]
| 226
|
| 11
| и переход. Транзисторы. Предназначение. Схема.
| [6]
| 250
|
| 12
| и переход. Диод. Предназначение. Схема.
| [6]
| 249
|
| 13
| Найти в литературе и дать примеры использования фото- и терморезисторов.
|
|
|
|
№ 309. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
|
| 1
| Объяснить схему установки, задачи опыта и методику выполнения эксперимента.
| [18]
|
|
| 2
| Парциальное давление. Закон Дальтона.
| [6]
| 41
|
| 3
| Насыщенный пар. График для насыщенного пара. Точка росы.
| [1]
| 6.4
|
| 4
| Критическая точка. Критическая температура. График зависимости плотности от температуры.
| [5]
| 12.3
|
| 5
| Абсолютная и относительная влажность.
| [6]
| 41, 60
|
| 6
| Идеальный газ. Реальный газ.
| [6]
| 42, 61
|
| 7
| Уравнение Менделеева – Клапейрона. Уравнение Ван - дер – Ваальса.
| [6]
| 62
|
| 8
| Кривые Ван - дер – Ваальса.
| [6]
| 62
|
| 9
| Метастабильные состояния. Показать соответствующие участки на кривых Ван-дер–Ваальса.
| [1]
| 124
|