Главная страница
Навигация по странице:

  • Уравнение гармонических колебаний

  • Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)

  • Уравнения свободных и вынужденных колебаний

  • Уравнения Шредингера (общие свойства)

  • Энергия волны. Перенос энергии волной

  • Эффект Комптона. Световое давление

  • Волновая природа света


    Скачать 193.97 Kb.
    НазваниеВолновая природа света
    АнкорFEPO_2005_fizika_-_moi_otvety.docx
    Дата03.11.2017
    Размер193.97 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаFEPO_2005_fizika_-_moi_otvety.docx
    ТипДокументы
    #10071
    страница3 из 3
    1   2   3

    Уравнение волны

    1. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнение волны\68d6f4054ef3e737833796b580ad84ad.png. Длина волны (в м) равна…

    c) 3,14

    2. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнение волны\68d6f4054ef3e737833796b580ad84ad.png. Период (в мс) равен…

    b) 6,28

    3. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со скоростью 500 м/с, имеет вид c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнение волны\3673e328a3a3414796997b4a64c694fe.png. Волновое число k (в м-1) равно…

    a) 2

    4. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со скоростью 500 м/с, имеет видc:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнение волны\5bb91355bc94e6fb2148ddb8b1527ccb.png. Циклическая частота  в (с-1) равна…

    c) 1000

    5. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнение волны\8dcf131ae71951806933c760fd982dd2.png. Длина волны (в м) равна …

    a) 3,14

    Уравнение гармонических колебаний

    1. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и периодом Т=2с. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно своему максимальному значению, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

    С)img_13292_54816_1.png

    2. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и частотой =2Гц. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно нулю, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

    d)img_13293_54820_1.png

    3. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и частотой =2Гц. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно своему максимальному значению, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

    img_13294_54824_1.png

    4. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и периодом Т=2с. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно 2см, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

    img_13295_54828_1.png

    5. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и частотой =2Гц. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно 2см, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

    img_13296_54832_1.png

    Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)

    1. Вероятность обнаружить электрон на участке (a,b) одномерного потенциального ящика с бесконечно высокими стенками вычисляется по формуле c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнение шредингера (конкретные ситуации)\20fe46b8c9320d0fd7d6d0d298dc6a18.png , где  – плотность вероятности, определяемая -функцией. Если -функция имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон на участке

    (Считает по интегралу в зависимости от заданных границ)

    Уравнения свободных и вынужденных колебаний

    1. Уравнение движения пружинного маятникаc:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнения свободных и вынужденных колебаний\a1c58b9a4afc09d14307181e524ff3ad.png является дифференциальным уравнением …

    b) свободных незатухающих колебаний

    Решение: 1) Вынужденные колебания: или , где x – смещение колеблющегося тела из положения равновесия; δ=b/m – коэффициент затухания, – собственная частота той же колебательной системы, F0 – амплитуда вынуждающей силы, k – коэффициент жёсткости пружины, m – масса тела.

    2) Свободные затухающие колебания: или .

    3) Свободные незатухающие колебания: или .
    3. Свободные незатухающие колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением…

    img_13430_55322_1.png

    4. Свободные затухающие колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением…

    img_13431_55325_1.png

    5. Вынужденные колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением…

    img_13432_55328_1.png

    Уравнения Шредингера (общие свойства)

    1. Стационарным уравнением Шредингера для частицы в трехмерном ящике с бесконечно высокими стенками является уравнение…c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнения шредингера (общие свойства)\49da3ea340e33c0f40527166fef80ca5.png

    2. Стационарным уравнением Шредингера для частицы в одномерном ящике с бесконечно высокими стенками является уравнение…c) c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнения шредингера (общие свойства)\2d84bebe826bcfbc2ac5f0dbd1b8f85f.png

    3. Стационарным уравнением Шредингера для электрона в водородоподобном ионе является уравнение… c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнения шредингера (общие свойства)\0d01b3538c31699f8c3224644cfe23fa.png

    4. Нестационарным уравнением Шредингера является уравнение… c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\уравнения шредингера (общие свойства)\f275c1c537870a497f25ca3d9935ad9a.png

    Фотоэффект

    1. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – частота падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

    c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\фотоэффект\31cab2cfb7c41caa49a66ef166cbac42.png

    #http://fiz.envy.nu/fotoefect.files/image009.gif

    2. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – длина волны падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

    http://fiz.envy.nu/fotoefect.files/image003.jpg

    http://fiz.envy.nu/fotoefect.files/image007.gif

    3. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – длина волны падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

    c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\фотоэффект\31cab2cfb7c41caa49a66ef166cbac42.png

    img_13312_54893_1.png

    4. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – длина волны падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

    img_13314_1.png

    img_13314_54901_1.png

    Энергия волны. Перенос энергии волной

    1. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического (c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\энергия волны. перенос энергии волной\6a77ce1e64f4ca5a7a5d2f624550ff82.png) и магнитного (c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\энергия волны. перенос энергии волной\027c577c365b7eaaa3036e8e0087c859.png) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении…

    c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\энергия волны. перенос энергии волной\edb981d8e8cccdafa8a795558f58e391.jpg

    c) 3

    3. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и магнитного () полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении…

    c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\энергия волны. перенос энергии волной\597d52f85392bb827333e8c5bd71fd2a.jpga) 4

    5. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и магнитного () полей в электромагнитной волне. Поток энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении…

    c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\энергия волны. перенос энергии волной\b4c210edde171f8177ce7408ea677343.jpga) 4

    6. При увеличении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей  плотность потока энергии … a) увеличится в 4 раза

    7. При уменьшении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей  плотность потока энергии …c) уменьшится в 4 раза

    8. Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом увеличить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии…b) увеличится в 4 раза

    9. Если уменьшить в 2 раза объемную плотность энергии  при неизменной скорости распространения упругих волн, то плотность потока энергии… b) уменьшится в 4 раза

    10. Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом уменьшить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии…a) останется неизменной

    11. Плотность потока электромагнитной энергии имеет размерность…d) В·А/м2

    12. Плотность потока энергии упругой волны имеет размерность…c) Дж/м2

    Эффект Комптона. Световое давление

    1. На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направлением падающего фотона угол . Если импульс падающего фотона Pф, то импульс электрона отдачи равен…

    c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\эффект комптона. световое давление\3ea36ce19bf20b514f24d711fc69aed3.png

    p ′ = p tgϕ = p tg 30 =

    Решениеc:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\эффект комптона. световое давление\c9e4b073202792b43dd5d6fde2c0eafe.png/

    2. На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направлением падающего фотона угол . Если импульс электрона отдачи Pе, то импульс падающего фотона равен…c:\users\ринат\desktop\экзамен на взлом\готовые вопросы\физика\эффект комптона. световое давление\30d34dced5b87ffe1f4c3b07f918210d.png

    3. На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направлением падающего фотона угол . Если импульс электрона отдачи Pе, то импульс рассеянного фотона равен…

    5. Если увеличить в 2 раза объемную плотность световой энергии, то давление света …b) увеличится в 2 раза

    6. Если  зачерненную пластинку, на которую падает свет, заменить на зеркальную той же площади, то световое давление …c) увеличится 2 раза

    7. Если зеркальную пластинку, на которую падает свет, заменить на зачерненную той же площади, то световое давление … b) уменьшится  2 раза
    1   2   3


    написать администратору сайта