
По гладкой горизонтальной направляющей длиной 2l скользит бусинка с положительным зарядом
и массой m. На концах направляющей находятся положительные заряды
(см. рис.). Бусинка совершает малые колебания относительно положения равновесия, период которых равен Т.
Чему будет равен период колебаний бусинки, если ее заряд увеличить в 2 раза?
Решение. При небольшом смещении x
бусинки от положения равновесия на нее действуют силы, которые по закону Кулона равны
и 
Равнодействующая этих сил
направлена к точке равновесия и является возвращающей силой. В проекции на ось х получаем:









Ускорение бусинки, в соответствии со вторым законом Ньютона,
или
пропорционально смещению х с коэффициентом пропорциональности
При такой зависимости ускорения от смещения бусинка совершает гармонические колебания, период которых
то есть
При увеличении заряда бусинки в два раза
период колебаний уменьшится:

Таким образом, период колебаний бусинки уменьшится в
раз.
Ответ: уменьшится в
раз.
Критерии оценки выполнения задания | Баллы |
Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 1) верно записаны формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом (в данном решении — закон Кулона, второй закон Ньютона, взаимосвязь циклической частоты и периода колебаний, связь ускорения со смещением в гармонических колебаниях); 2) проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ (включая единицы измерения). При этом допускается решение «по частям» (с промежуточными вычислениями). | 3 |
Представленное решение содержит п. 1 полного решения, но и имеет один из следующих недостатков. В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка.
ИЛИ Необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не содержат ошибок, но не закончены.
ИЛИ Не представлены преобразования, приводящие к ответу, но записан правильный числовой ответ или ответ в общем виде.
ИЛИ Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не доведено до числового ответа. | 2 |
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа.
ИЛИ В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.
ИЛИ В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. | 1 |
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок | 0 |
освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны попадают в однородное магнитное поле индукцией
перпендикулярно вектору индукции. Чему равен максимальный радиус окружности R, по которой движутся электроны?
Частота излучения связана с длиной волны формулой
По второму закону Ньютона
При этом электрон движется по окружности с центростремительным ускорением 



Какой путь пролетел в этом электрическом поле электрон, если он приобрел скорость
? Релятивистские эффекты не учитывать.
из чего следует, что начальная скорость вылетевшего электрона
Формула, связывающая изменение кинетической энергии частицы с работой силы со стороны электрического поля: 
Отсюда 

Какова работа выхода 








При облучении катода светом с длиной волны
Определите длину волны
(1).
(2).
(3).

При каком напряжении между анодом и катодом фототок прекращается?






нм и
нм. В этих опытах максимальные скорости фотоэлектронов отличались в
раза. Какова работа выхода с поверхности металла?
(1)
(2)
(3)

задерживающее напряжение было равно
а при освещении светом с частотой
оно равнялось
Найдите по этим данным величину постоянной Планка.







эВ, где n = 1, 2, 3, … При переходе из состояния
Какова работа выхода
Используя уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:
получаем 

 Гц. Работа выхода электронов из данного металла равна 3,7 эВ. Вылетающие из пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле напряженностью 130 В/м, причем вектор напряженности 

Таким образом, максимальная кинетическая энергия электронов на расстоянии 10 см от пластины равна








Гц. Работа выхода электронов из данного металла равна 3,7 эВ. Вылетающие из пластины фотоэлектроны попадают в однородное электрическое поле, вектор напряженности 


Гц, напряженность электрического поля
Направление ее определяется правилом левой руки. В данном случае сила Лоренца оказывается направленной в положительном направлении оси Oy.
Поскольку электрон заряжен отрицательно, сила направлена против направления напряженности электрического поля, то есть в отрицательном направлении оси Оy.







индукция магнитного поля 
Направление ее определяется правилом левой руки. В данном случае сила Лоренца оказывается направленной в положительном направлении оси Oy.













должно поглотиться, чтобы из вольфрама с работой выхода
был выбит один фотоэлектрон?


то есть минимальное число поглощенных фотонов 
Фототок прекращается при условии равенства максимальной кинетической энергии электрона и изменения его потенциальной энергии при перемещении в электростатическом поле:
где U — напряжение между обкладками конденсатора. Разность потенциалов связана с зарядом конденсатора:
Решив полученную систему уравнений, находим: 
До какой скорости электрон разгонится в этом поле, пролетев путь
? Релятивистские эффекты не учитывать.






В дальнейшем заряд и потенциал шарика перестают расти и стабилизируются.








































соответствующей красной границе фотоэффекта для германия. При этом максимальная кинетическая энергия вылетевших фотоэлектронов в два раза меньше, чем работа выхода для ниобия. Найдите частоту красной границы фотоэффекта для ниобия.
Получаем:
откуда




направленная от пластины,
Работа электрического поля A = eU, разность потенциалов U = EL.
Учитывая, то
уравнение имеет вид
Тогда расстояние от пластины до данной точки




в область пространства 1 шириной d = 20 см, в которой создано однородное магнитное поле с индукцией B = 1 Тл. Начальная скорость частицы направлена перпендикулярно границе области 1. После вылета из области 1 частица попадает в непосредственно граничащую с ней протяженную область 2, в которой создано однородное электростатическое поле напряженностью E = 5 В/м. Направления линий магнитного и электрического полей в областях
с постоянной по модулю скоростью
По второму закону Ньютона
Отсюда находим радиус R этой окружности:
Для определения направления силы Лоренца используем правило левой руки. 



а вдоль линий этого поля — равнозамедленно с ускорением
Поэтому частица, двигаясь по параболе, сместится вдоль границы областей






намотана плотно, виток к витку, на очень легкий цилиндрический каркас диаметром
Число витков равно
толщиной изоляции проволоки можно пренебречь. Получившаяся катушка подвешена на одинаковых жестких вертикальных проводящих выводах, присоединенных к концам обмотки. В исходном положении ось каркаса горизонтальна, плоскости витков вертикальны. Выводы могут присоединяться к идеальной батарейке с ЭДС
через ключ. На какой угол
Удельное сопротивление меди
плотность меди 
причем все эти отрезки провода направлены вдоль оси катушки (см. рисунок, в нижней части которого показаны места разрезов колец и короткие горизонтальные участки провода, соединяющие соседние кольца).
расположенному вдоль ее оси.


Сопротивление катушки вычисляется по формуле
в которой длина проводника 




так что:









