Внешний фотоэффект
Внешний фотоэффект — это явление
1) почернения фотоэмульсии под действием света
2) вырывания электронов с поверхности вещества под действием света
3) свечения некоторых веществ в темноте
4) излучения нагретого твердого тела
Ответ:
Система отсчета К, в которой находится наблюдатель, движется со скоростью вдоль прямой, соединяющей неподвижные источники света
и
(см. рис.).
1)
2) c
3)
4) 2c
Ответ:
Энергия фотона, поглощенного при фотоэффекте, равна Е. Кинетическая энергия электрона, вылетевшего с поверхности металла под действием этого фотона,
1) больше E
2) равна E
3) меньше E
4) может быть больше или меньше Е при разных условиях
Ответ:
Как изменится минимальная частота света, при которой возникает внешний фотоэффект, если пластинке сообщить отрицательный заряд?
1) не изменится
2) увеличится
3) уменьшится
4) увеличится или уменьшится в зависимости от рода вещества
Ответ:
Какой график соответствует зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов Е от частоты
падающих на вещество фотонов при фотоэффекте (см. рис.)?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Ответ:
Поверхность металла освещают светом, длина волны которого меньше длины волны соответствующей красной границе фотоэффекта для данного вещества. При увеличении интенсивности света
1) фотоэффект не будет происходить при любой интенсивности света
2) будет увеличиваться количество фотоэлектронов
3) будет увеличиваться максимальная энергия фотоэлектронов
4) будет увеличиваться как максимальная энергия, так и количество фотоэлектронов
Ответ:
Электроскоп соединен с цинковой пластиной и заряжен отрицательным зарядом. При освещении пластины ультрафиолетовым светом электроскоп разряжается. С уменьшением частоты света при неизменной мощности светового потока максимальная кинетическая энергия освобождаемых электронов
1) не изменяется
2) уменьшается
3) увеличивается
4) сначала уменьшается, затем увеличивается
Ответ:
Если электроскоп соединен с цинковой пластиной и заряжен отрицательным зарядом, то при освещении пластины ультрафиолетовым светом электроскоп разряжается. С уменьшением длины световой волны при неизменной мощности светового потока максимальная кинетическая энергия выбиваемых электронов
1) уменьшается
2) не изменяется
3) увеличивается
4) сначала уменьшается, затем увеличивается
Ответ:
Незаряженная изолированная от других тел металлическая пластина освещается ультрафиолетовым светом. Заряд какого знака будет иметь эта пластина в результате фотоэффекта?
1) положительный
2) отрицательный
3) пластина останется нейтральной
4) знак заряда зависит от времени освещения
Ответ:
Какое из приведенных ниже равенств является условием красной границы фотоэффекта (с поверхности тела с работой выхода А) под действием света с частотой ?
1)
2)
3)
4)
Ответ:
В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,5 эВ и стали освещать ее светом с частотой Затем частоту падающей на пластину световой волны увеличили в 2 раза, оставив неизменной интенсивность светового пучка. В результате этого максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
1) не изменилась, так как фотоэлектронов не будет
2) увеличилась более чем в 2 раза
3) увеличилась в 2 раза
4) увеличилась менее чем в 2 раза
Ответ:
При освещении металлической пластины монохроматическим светом с частотой происходит фотоэлектрический эффект. Максимальная кинетическая энергия освобождаемых электронов равна 2 эВ. При освещении этой пластины монохроматическим светом с частотой
значение максимальной кинетической энергии фотоэлектронов будет
1) 1 эВ
2) 4 эВ
3) больше 2 эВ, но меньше 4 эВ
4) больше 4 эВ
Ответ:
При освещении металлической пластины монохроматическим светом с частотой происходит фотоэлектрический эффект, максимальная кинетическая энергия освобождаемых электронов равна 2 эВ. Каким будет значение максимальной кинетической энергии фотоэлектронов при освещении этой пластины монохроматическим светом с частотой
если фотоэффект происходит?
1) 1 эВ
2) 4 эВ
3) больше 1 эВ, но меньше 2 эВ
4) меньше 1 эВ
Ответ:
Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает способность атома к излучению и поглощению фотонов?
1) атом может поглощать и излучать фотоны с любой частотой
2) атом может поглощать фотоны с любой частотой, излучать фотоны лишь с некоторыми определенными значениями частоты
3) атом может поглощать фотоны лишь с некоторыми определенными значениями частоты, излучать фотоны с любой частотой
4) атом может поглощать и излучать фотоны только с некоторыми определенными значениями частоты
Ответ:
При освещении металлической пластины с работой выхода А монохроматическим светом частотой происходит фотоэлектрический эффект, максимальная кинетическая энергия освобождаемых электронов равна
Каким будет значение максимальной кинетической энергии фотоэлектронов при освещении этим же монохроматическим светом пластины с работой выхода 2А, если фотоэффект происходит?
1)
2)
3)
4)
Ответ:
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта выражает собой
1) закон сохранения импульса для падающего фотона и выбиваемого им электрона
2) закон сохранения электрического заряда для падающего фотона и выбиваемого электрона
3) закон сохранения энергии для падающего фотона и выбиваемого им электрона
4) все три перечисленных закона для падающего фотона и выбиваемого им электрона
Ответ:
В опыте по изучению фотоэффекта одну из пластин плоского конденсатора облучают светом с энергией фотона 5 эВ. Напряжение между пластинами изменяют с помощью реостата, силу фототока в цепи измеряют амперметром. Работа выхода электрона с поверхности металла, из которого сделаны пластины конденсатора, равна 4 эВ. На каком рисунке правильно изображен график зависимости фототока I от напряжения U между пластинами?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Ответ:
На поверхность металла попал фотон, характеризуемый частотой и выбил из металла электрон с кинетической энергией
Если на поверхность того же металла попадет фотон, характеризуемый частотой
то он
1) может выбить из металла два электрона
2) не может выбить из металла ни одного электрона
3) может выбить из металла электрон с энергией, большей
4) может выбить из металла электрон с энергией, меньшей
Ответ:
При экспериментальном изучении фотоэффекта получена зависимость запирающего напряжения от частоты
света, падающего на металлическую пластинку. На каком рисунке правильно изображена эта зависимость?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Ответ:
В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,5 эВ и стали освещать ее светом частотой Гц. Затем интенсивность падающей на пластину световой волны уменьшили в 2 раза, оставив неизменной ее частоту. При этом максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
1) сохранила свое первоначальное положительное значение
2) уменьшилась более чем в 2 раза
3) не определена, так как фотоэлектронов не будет
4) уменьшилась в 2 раза
Ответ:
В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода 3,5 эВ и стали освещать ее светом частотой Гц. Затем интенсивность падающего на пластину света уменьшили в 2 раза, оставив неизменной частоту. В результате этого максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
1) не изменилась
2) не определена, так как фотоэлектронов не будет
3) уменьшилась более чем в 2 раза
4) уменьшилась в 2 раза
Ответ:
Набор частот в видимом свете, идущем от планет, практически совпадает со спектром излучения Солнца. Это объясняется тем, что
1) планеты состоят из тех же веществ, что и Солнце
2) планеты и Солнце состоят из веществ в одинаковом физическом состоянии
3) атмосферы планет имеют такую же высокую температуру, как и Солнце
4) видимый свет от планет представляет собой отраженный солнечный свет
Ответ:
В опыте по фотоэффекту пластину из металла с работой выхода осветили светом частотой
Затем число фотонов, падающих на пластину за 1 с, уменьшили в 2 раза, одновременно увеличив в 2 раза частоту света. В результате этого максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, покидающих пластину,
1) уменьшилась в 2 раза
2) увеличилась в 2 раза
3) стала отличной от нуля
4) не определена, так как фотоэлектронов не будет
Ответ:
В опытах по фотоэффекту взяли пластину из металла с работой выхода Дж и стали освещать ее светом частотой
Гц. Затем частоту света увеличили в 2 раза, одновременно увеличив в 1,5 раза число фотонов, падающих на пластину за 1 с. При этом максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
1) увеличилась в 1,5 раза
2) увеличилась в 2 раза
3) увеличилась в 3 раза
4) не определена, так как фотоэффекта не будет
Ответ:
При изучении фотоэффекта используется установка, схема которой изображена на рисунке. В условиях эксперимента сила тока достигает насыщения. Для того чтобы увеличить силу тока, протекающего через амперметр, нужно
1) уменьшить интенсивность падающего света
2) увеличить расстояние между электродами вакуумной лампы
3) уменьшить расстояние между электродами вакуумной лампы
4) увеличить интенсивность падающего света
Ответ:
В опыте проводилось измерение запирающего напряжения для фотоэлектронов при двух разных значениях частоты падающего монохроматического света (νкр — частота, соответствующая красной границе фотоэффекта). При записи результатов измерения в таблицу одно значение было пропущено.
| Частота падающего света ν | 2νкр | 3νкр |
| Запирающее напряжение Uзап | U0 | — |
Какое значение запирающего напряжения пропущено в таблице?
1) U0/2
2) U0
3) 3U0/2
4) 2U0
Ответ:
В опыте проводилось измерение запирающего напряжения для фотоэлектронов при двух разных значениях частоты падающего монохроматического света (νкр — частота, соответствующая красной границе фотоэффекта). При записи результатов измерения в таблицу одно значение было пропущено.
| Частота падающего света ν | 2νкр | 3νкр |
| Запирающее напряжение Uзап | U0 | — |
Какое значение запирающего напряжения пропущено в таблице?
1) 2U0
2) 3U0
3) U0
4) U0/2
Ответ:
Выберите верное (-е) утверждение (-ие).
Кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла при фотоэффекте, не зависит от
А. частоты падающего света.
Б. числа фотонов, падающих на фотокатод.
В. площади освещаемой поверхности.
1. А и В
2. Б и В
3. А и Б
4. и А, и Б, и В
Ответ: