Скачати цей тест

Всі тести у форматі PDF, презентації та Word документи для підготовки та викладання

Дізнатися більше
№ 23 ЗНО-2019, додаткова сесія
На фотокатод падає світло з енергією фотона $3A$, де $A$ – робота виходу електрона ($e$ – заряд електрона). Тоді затримувальна напруга, потрібна для того, щоб струм, який проходить крізь фотоелемент, дорівнював нулю, становить
А
$\frac{A}{e}$
Б
$\frac{2A}{e}$
Правильна відповідь
В
$\frac{3A}{e}$
Г
$\frac{4A}{e}$
№ 24 ЗНО-2019, пробна сесія
Фотоефект може припинитися, якщо зменшити вдвічі
А
відстань між поверхнею металу й джерелом випромінювання
Б
довжину хвилі випромінювання, яке падає
В
частоту випромінювання, яке падає
Правильна відповідь
Г
інтенсивність потоку випромінювання
№ 19 ЗНО-2016, додаткова сесія
Електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі $750 \mathrm{~нм}$ не викликає струму у фотоелементі, а випромінювання з довжиною хвилі $600 \mathrm{~нм}$ – викликає. Визначте, якою може бути робота виходу електронів з катода фотоелемента. Стала Планка дорівнює $6,6 \cdot 10^{-34} \mathrm{~Дж} \cdot \mathrm{с}$, швидкість світла у вакуумі $3 \cdot 10^{8} \mathrm{~м} / \mathrm{с}$.
А
$3 \cdot 10^{-19} \mathrm{~Дж}$
Правильна відповідь
Б
$3,5 \cdot 10^{-19} \mathrm{~Дж}$
В
$4 \cdot 10^{-19} \mathrm{~Дж}$
Г
$1,5 \cdot 10^{-19} \mathrm{~Дж}$
№ 22 ЗНО-2018, додаткова сесія
Фотони з енергією $1,5 \mathrm{~еВ}$ зумовлюють вилітання електронів з поверхні металу, а фотони з енергією $1,0 \mathrm{~еВ}$ – ні. Якою може бути робота виходу електронів з поверхні металу?
А
$0,8 \mathrm{~еВ}$
Б
$1,2 \mathrm{~еВ}$
Правильна відповідь
В
$1,6 \mathrm{~еВ}$
Г
$2,0 \mathrm{~еВ}$
№ 23 ЗНО-2018, пробна сесія
Під час освітлення металевої пластини ультрафіолетовим світлом спостерігають фотоелектричний ефект. Зі збільшенням довжини світлової хвилі максимальна кінетична енергія електронів, що вилітають,
А
зменшується
Правильна відповідь
Б
збільшується
В
спочатку збільшується, потім зменшується
Г
спочатку зменшується, потім збільшується
№ 19 ЗНО-2013, основна сесія
Червона межа фотоефекту для деякого металу, що є катодом фотоелемента, дорівнює $\lambda_{\text{ч}}$. Укажіть формулу для обчислення запірної (затримуючої) напруги $U_{3}$, яку треба прикласти до фотоелемента, щоб затримати електрони, які вилітають з металу під час опромінення його світлом із довжиною хвилі $\lambda(\lambda<\lambda_{\text{ч}})$. $c$ – швидкість світла у вакуумі, $h$ – стала Планка, $e$ – заряд електрона.
А
$U_{3}=\frac{h c}{e}\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_{\text{ч}}}\right)$
Правильна відповідь
Б
$U_{3}=\frac{h c \lambda}{e \lambda_{\text{ч}}}$
В
$U_{3}=h c e\left(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{\lambda_{\text{ч}}}\right)$
Г
$U_{3}=\frac{e \lambda_{\text{ч}}}{h c \lambda}$
№ 25 ЗНО-2011, додаткова сесія
Енергія фотонів, що падають на поверхню металевої пластинки, дорівнює $4,5 \mathrm{~eB}$. Якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює $1,5 \mathrm{~eB}$, то робота виходу електрона з металу становить
А
$1,5 \mathrm{~eB}$
Б
$3 \mathrm{~eB}$
Правильна відповідь
В
$4,5 \mathrm{~eB}$
Г
$6 \mathrm{~eB}$
№ 23 ЗНО-2010, пробна сесія
Як відомо, при опромінюванні світлом деяких матеріалів спостерігається явище фотоефекту. Правильно продовжте твердження: при незмінному кольорі світла та збільшенні інтенсивності опромінювання матеріалу
А
може збільшитися сила фотоструму.
Правильна відповідь
Б
збільшиться максимальна кінетична енергія фотоелектронів.
В
зменшиться максимальна кінетична енергія фотоелектронів.
Г
може зменшитися сила фотоструму.
№ 23 ЗНО-2007, основна сесія
Укажіть співвідношення між частотою випромінювання $\nu$, що падає на метал, і червоною межею фотоефекту $\nu_{\min }$, якщо максимальна кінетична енергія фотоелектронів у чотири рази менша, ніж робота виходу.
А
$\nu=1,25 \nu_{\min }$
Правильна відповідь
Б
$\nu=2 \nu_{\min }$
В
$\nu=2,5 \nu_{\min }$
Г
$\nu=3 \nu_{\min }$
Д
$\nu =0,25 \nu_{\min }$
№ 14 НМТ-2023, основна сесія, 10 сесія, 1 зміна
Монохроматичне світло падає на поверхню металу й спричиняє фотоефект. Узгодьте фізичну величину (1-4) із характером її зміни (А – Д) унаслідок збільшення в 1,5 раза частоти світла, яке падае.
Варіанти зліва
1
енергія фотона
2
довжина хвилі світла
3
робота виходу електрона з металу
4
затримуюча (запірна) напруга
Варіанти справа
А
зменшиться в 1,5 раза
Б
збільшиться в 1,5 раза
В
зменшиться більш ніж в 1,5 раза
Г
збільшиться більш ніж в 1,5 раза
Д
не зміниться
Правильні відповіді
1 Б
2 А
3 Д
4 Г
№ 14 НМТ-2023, основна сесія, 7 сесія, 2 зміна
Доберіть до початку твердження (1-4), що стосується фотоефекту, його продовження (А – Д) так, щоб твердження було правильним.
Варіанти зліва
1
Кількість електронів, що вилітають із поверхні металу під дією електромагнітного випромінювання, ...
2
Максимальна кінетична енергія фотоелектронів ...
3
Мінімальна частота або максимальна довжина світлової хвилі, за якої ще можливий фотоефект, ...
4
Енергія кванта світла, яка спричиняє фотоефект, ...
Варіанти справа
А
дорівнює затримувальній напрузі.
Б
залежить від частоти опромінювання і не залежить від його інтенсивності.
В
пропорційна інтенсивності опромінювання.
Г
дорівнює сумі роботи виходу електрона з металу й кінетичної енергії фотоелектрона.
Д
визначена речовиною освітленого катода.
Правильні відповіді
1 В
2 Б
3 Д
4 Г
№ 20 НМТ-2024, основна сесія, 5 сесія
Червона межа фотоефекту (найменша частота випромінювання, яке ще може спричинити фотоефект) для деякого матеріалу становить $10^{15}$ Гц. На поверхню матеріалу спочатку падає ультрафіолетове випромінювання із частотою $1,2 \cdot 10^{15}$ Гц, а потім – випромінювання із частотою $1,5 \cdot 10^{15}$ Гц. У скільки разів збільшиться максимальна кінетична енергія фотоелектронів унаслідок зміни частоти випромінювання?
Правильна відповідь: 2.5
№ 34 ЗНО-2016, пробна сесія
Максимальна кінетична енергія фотоелектронів при фотоефекті дорівнює половині роботи виходу електронів із металу. Після підвищення частоти випромінювання, що падає на поверхню металу, максимальна кінетична енергія фотоелектронів збільшилася в 7 разів. У скільки разів збільшилася частота випромінювання?
Правильна відповідь: 3.0
№ 36 ЗНО-2011, пробна сесія
Визначте, до якого потенціалу може зарядитися ізольована кулька з літію внаслідок опромінювання світлом із довжиною хвилі $450 \mathrm{~нм}$. Стала Планка дорівнює $4,14 \cdot 10^{-15} \mathrm{~еВ} \cdot \mathrm{с}$, швидкість світла становить $3 \cdot 10^8 \mathrm{~м} / \mathrm{с}$, робота виходу електронів з літію дорівнює $2,4 \mathrm{~еВ}$.
Відповідь запишіть у вольтах.
Правильна відповідь: 0.36
№ 36 ЗНО-2012, додаткова сесія
На катод фотоелемента нанесли спеціальне покриття, яке зменшило роботу виходу електронів на $2,4 \cdot 10^{-18} \mathrm{~Дж}$. Визначте, на скільки збільшилася затримуюча напруга за тієї самої частоти проміння, що падає на фотоелемент. Елементарний електричний заряд дорівнює $1,6 \cdot 10^{-19} \mathrm{~Кл}$. Відповідь запишіть у вольтах.
Правильна відповідь: 1.5
№ 34 ЗНО-2015, основна сесія
Робота виходу електронів з металу становить $4 \mathrm{~еВ}$. Коли на поверхню металу падає світло з довжиною хвилі $\lambda$, затримувальна різниця потенціалів дорівнює $5 \mathrm{~В}$. Обчисліть затримувальну різницю потенціалів після того, як довжину хвилі збільшили у 2 рази.
Відповідь запишіть у вольтах.
Правильна відповідь: 0.5
№ 35 ЗНО-2009, основна сесія
Монохроматичне світло падає на поверхні двох різних металів. Для першого з них робота виходу електронів дорівнює $1,1 \mathrm{~еВ}$, а для другого вона дорівнює $2,9 \mathrm{~еВ}$. Визначте максимальну швидкість фотоелектронів, що вилітають із другого металу, якщо для першого металу ця швидкість дорівнює $1000 \mathrm{~км} / \mathrm{с}$. Вважайте, що маса електрона дорівнює $9 \cdot 10^{-31} \mathrm{~кг}$, $1 \mathrm{~eB}=1,6 \cdot 10^{-19} \mathrm{~Дж}$.
Відповідь запишіть у кілометрах за секунду.
Правильна відповідь: 600.0
№ 37 ЗНО-2010, додаткова сесія
При освітленні деякого металу монохроматичним світлом з довжиною хвилі $\lambda$ енергія кванта в 1,2 раза більша, ніж робота виходу електронів з цього металу. Червона межа фотоефекту досліджуваного металу відповідає довжині хвилі $\lambda_{\text{чв}}$, що дорівнює $600 \mathrm{~нм}$. Визначте довжину хвилі падаючого випромінювання.
Відповідь запишіть у нанометрах.
Правильна відповідь: 500.0