Тест 6 световые кванты вариант. "световые кванты"

ТС-6. Световые кванты. 1 вариант. .

1 . Отдельная порция электромагнитной энергии, испускаемая атомом, называется:

А. Джоулем Г. Квантом

Б. Электрон-вольтом Д. Ваттом

В. Электроном

2 . Энергия кванта пропорциональна :

А. Скорости кванта Г. Частоте колебаний

Б. Времени излучения Д. Мощности излучения

В. Длине волны

3 . Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при котором происходит :

А. Вырывание атомов Г. Поглощение электронов

Б. Поглощение атомов Д. Нагревание вещества

В. Вырывание электронов

4 . Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при освещении поверхности металла, зависит от:

А. Интенсивности света Г. Работы выхода и частоты света

Б. Работы выхода электрона Д. Мощности светового излучения

В. Частоты света

5 . Энергия фотона определяется формулой :

А. Б. В. Г. Д. hc

6 . При увеличении длины световой волны в 3 раза импульс фотона :

А. Увеличится в 3 раза Г. Уменьшится в 9 раз

Б. Увеличится в 9 раз Д. Не изменится

В. Уменьшится в 3 раза

7. При увеличении интенсивности света в 4 раза количество электронов, вырываемых светом за 1 секунду :

А. Не изменится Г. Увеличится в 2 раза

Б. Уменьшится в 2 раза Д. Уменьшится в 4 раза

В. Увеличится в 4 раза

8. Работа выхода электронов с катода вакуумного фотоэлемента равна

2 эВ. При этом график зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на катод фотонов имеет вид:

9 . Работа выхода электронов для натрия равна 2,27 эВ. Найдите красную границу фотоэффекта для натрия.

А. 2,5∙10 -7 м Б. 4,5∙10 -6 м В. 5,5∙10 -7 м Г. 5,4∙10 -8 м Д. 8,7∙10 -7 м

10 . Масса фотона с длиной волны 0,7∙10 -6 м равна:

А. 2,3∙10 -30 кг Б. 3,2∙10 -36 кг В. 2,5∙10 -33 кг Г. 5,2∙10 -39 кг Д. 4,2∙10 -28 кг

11 . При освещении вольфрама с работой выхода 7,2∙10 -19 Дж светом с длиной волны 200 нм максимальная скорость вылетевших электронов равна:

А. 7,7∙10 5 м/с Б. 6∙10 6 м/с В. 3,3∙10 7 м/с Г. 4,4∙10 4 м/с Д. 5,5∙10 3 м/с

12. Во сколько раз энергия фотона рентгеновского излучения с длиной волны 10∙10 -10 м больше энергии фотона видимого света с длиной волны 0,4 мкм?

А. В 4 раза Б. В 80 раз В. В 400 раз Г. В 4∙10 3 раз Д. В 8∙10 3 раз

13 . Если работа выхода электронов из фотокатода равна 3 эВ и фотокатод освещается светом, энергия квантов которого равна 6 эВ, то величина задерживающего потенциала, при котором фототок прекратится, равна:

А. 3 В Б. 9 В В. 1,5 В Г. 4,5 В Д. 12 В

14 . Частота падающего на фотоэлемент излучения уменьшается вдвое. Во сколько раз нужно изменить задерживающее напряжение, если работой выхода можно пренебречь?

А. Увеличить в 2 раза Г. Уменьшить в раз

Б. Уменьшить в 2 раза Д. Оставить без изменений

В. Увеличить в раз

15 . Считая, что 25 – ваттная лампочка излучает электромагнитные волны с длиной волны 1100 нм, рассчитайте, сколько фотонов испускает лампочка за 10 с работы в нормальном режиме.

А. 7∙10 20 Б. 10∙10 20 В. 14∙10 20 Г. 28∙10 20 Д. 25∙10 20

16 . В одном из опытов по фотоэффекту металлическая пластина освещалась светом с длиной волны 420 нм. Работа выхода электрона с поверхности пластины равна 2 эВ. При какой задерживающей разности потенциалов прекратится фототок?

17 . Определите длину волны света, которым освещается поверхность металла, если фотоэлектроны имеют кинетическую энергию 4,5∙10 -20 Дж, а работа выхода электрона из металла равна 4,7 эВ.

ТС-6. Световые кванты. 2 вариант

1. Отдельная порция электромагнитной энергии, поглощаемая атомом, называется:

А. Джоулем Г. Квантом

Б. Электрон-вольтом Д. Ваттом

В. Электроном

2 . Гипотезу о том, что атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями, выдвинул:

А. М. Фарадей Б. Д. Джоуль В. М. Планк

Г. А. Столетов Д. А. Эйнштейн

3 . Явление вырывания электронов из вещества под действием света называют:

А. Фотосинтезом Г. Электризацией

Б. Ударной ионизацией Д. Квантованием

В. Фотоэффектом

4 . Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид:

5. Импульс фотона определяется формулой:

А. Б. В. Г. Д. hc

6. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 2 раза :

А. Уменьшится в 2 раза Г. Увеличится в 4 раза

Б. Увеличится в 2 раза Д. Не изменится

В. Уменьшится в 4 раза

7. При уменьшении интенсивности света в 9 раз количество электронов, вырываемых светом за 1 секунду :

А. Не изменится Г. Увеличится в 9 раз

Б. Уменьшится в 9 раз Д. Уменьшится в 3 раза

В. Увеличится в 3 раза

8. Работа выхода электронов с катода вакуумного фотоэлемента равна 1 эВ. При этом график зависимости макси-мальной энергии фото-электронов от энергии падающих на катод фотонов имеет вид :

9. Определите красную границу фотоэффекта для калия, если работа выхода равна 2,15 эВ.

А. 2,3∙10 -7 м Б. 5,8∙10 -7 м В. 4,6∙10 -6 м Г. 8,5∙10 -8 м Д. 9,2∙10 -7 м

10 . При частоте колебаний в световой волне 8,2∙10 14 Гц масса фотона равна:

А. 2∙10 -30 кг Б. 3∙10 -33 кг В. 6∙10 -36 кг Г. 4∙10 -39 кг Д. 9∙10 -28 кг

11. При освещении Цинка с работой выхода 6,72∙10 -19 Дж светом с длиной волны 200 нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна:

А. 8,3∙10 5 м/с Б. 6,2∙10 6 м/с В. 6,9∙10 6 м/с Г. 3,1∙10 4 м/с Д. 2,3∙10 3 м/с

12. Если энергия первого фотона в 4 раза больше энергии второго, то отношение импульса первого фотона к импульсу второго фотона равно:

А. 8 Б. В. 4 Г. Д. 2

13. Если длина волны падающего на катод и вызывающего фотоэффект излучения уменьшается вдвое, то величина задерживающей разности потенциалов(работа выхода мала)

А. Возрастает в 2 раза Г. Убывает в раз

Б. Возрастает в раз Д. Убывает в 2 раза

В. Не изменится

14 . Потенциал, до которого может зарядиться металлическая пластина, работа выхода электронов из которой 1,6 эВ, при длительном освещении потоком фотонов с энергией 4 эВ, равен:

А. 5,6 В Б. 3,6 В В. 2,8 В Г. 4,8 В Д. 2,4 В

15 . Глаз человека воспринимает свет длиной волны 0,5 мкм, если световые лучи, попадающие в глаз, несут энергию не менее 17,874∙10 -18 Дж в секунду. Какое количество квантов света при этом ежесекундно попадает на сетчатку глаза?

А. 18 Б. 27 В. 36 Г. 45 Д. 54

16 . Каким наименьшим напряжением полностью задерживаются электроны, вырванные ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 300 нм из вольфрамовой пластины, если работа выхода равна 4,5 эВ

17 . Электрон вылетает из цезия с кинетической энергией 0,32∙10 -18 Дж. Определите длину волны света, вызывающего фотоэффект, если работа выхода электрона из цезия равна 1,9 эВ.

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ

В классической теории зависимость интенсивности от частоты в спектре излучения нагретого тела выражается монотонно возрастающей кривой.

Это противоречит даже закону сохранения энергии, так как излучение любого нагретого тела обладает конечной энергией и его интенсивность с ростом частоты не должна стремиться к бесконечности.

Эксперимент дает кривую 2, согласно которой на больших частотах интенсивность излучения стремиться к нулю.

Чтобы снять противоречие, Планк выдвинул неклассическую гипотезу: нагретые тела испускают свет не непрерывно, а отдельными порциями - квантами энергии, величина которых прямо пропорциональна частоте

где , h - постоянная Планка.

Эта гипотеза позволила построить теорию, полностью объясняющую зависимость спектральной плотности излучения нагретого тела от частоты, а также по экспериментальным результатам определить значение постоянной Планка:

h = 6,63 *10 -34 Дж*с

ФОТОЭФФЕКТ

Внешний фотоэффект - вырывание электронов из вещества под действием света.

Цинковую пластину, соединенную с электрометром, зарядим положительно и осветим электрической дугой. Показания электрометра останутся неизменными. Повторим опыт, сообщив пластине отрицательный заряд. При ее освещении показания электрометра уменьшатся до нуля. Опыт доказывает, что свет вырывает электроны с поверхности пластины.

Фотоэлемент, представляющий собой прозрачный баллон с двумя электродами (из которого выкачан воздух), включим в цепь из источника постоянного напряжения, потенциометра, гальванометра и вольтметра. Изменяя напряжение между катодом и анодом, снимем вольтамперную характеристику фотоэлемента при неизменном освещении.

При увеличении потенциала анода сила фототока монотонно возрастает и, достигнув тока насыщения I н остается неизменной. Это значит, что все электроны, выбитые светом с поверхности катода в единицу времени, при данном напряжении достигли анода.

Задерживающее напряжение U з - минимальное обратное напряжение между анодом и катодом, при котором фототок равен нулю.

По закону сохранения энергии максимальная кинетическая энергия выбитого фотоэлектрона

Законы фотоэффекта

1. Количество электронов, выбитых с поверхности металла за единицу времени, прямо пропорционально интенсивности света.

2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов прямо пропорциональна частоте света и не зависит от интенсивности.

3. Если частота света меньше предельного значения min , называемого красной границей, то фотоэффект не происходит.

ТЕОРИЯ ФОТОЭФФЕКТА

По современным представлениям свет имеет двойственную природу - это одновременно электромагнитная волна и поток фотонов. Каждый фотон переносит квант энергии, поэтому энергия фотонов пропорциональна частоте:

E=h 0 , где h=6,63*10 -34 Дж*с

При падении света на металл большая часть фотонов просто поглощается, вызывая нагревание. Некоторые фотоны взаимодействуют со свободными электронами. Если это взаимодействие приводит к выбиванию электрона из металла, то энергия фотона h идет на совершение работы выхода А электрона из металла и сообщение ему кинетической энергии Так из закона сохранения энергии получается уравнение Эйнштейна:

Оно объясняет все законы фотоэффекта.

1. Интенсивность света пропорциональна числу фотонов, падающих на единицу площади поверхности за единицу времени. Поэтому чем больше интенсивность, тем больше число выбитых из катода электронов, а значит и сила тока насыщения.

2. Увеличение частоты света не приводит к росту числа выбитых электронов, а приводит к увеличению их максимальной кинетической энергии:

3. Из уравнения Эйнштейна следует, что минимальное значение частоты, при которой вся энергия фотона идет на совершение работы выхода электрона, определяется из условия она равна

Если частота света меньше красной границы min , то энергии фотона недостаточно для вырывания электрона из металла, и фотоэффекта не происходит.

Фотон и его свойства.

Фотон – материальная, электрически нейтральная частица.

Энергия фотона , так как

Согласно теории относительности Е=mс 2 =h , отсюда где m - масса фотона, эквивалентная энергии.

Импульс ,так как . Импульс фотона направлен по световому пучку.

Наличие импульса подтверждается экспериментально суще­ствованием светового давления.

    Основные свойства фотона
  1. Является частицей электромагнитного поля.
  2. Движется со скоростью света.
  3. Существует только в движении.
  4. Остановить фотон нельзя: он либо движется с v = с, либо не существует; следовательно, масса покоя фотона равна нулю.

Пример. Для определения постоянной Планка был поставлен опыт, в котором при освещении фотоэлемента гальванометр регистрирует слабый фототок, когда контакт потенциометра находится в крайнем положении. Скользящий контакт передвигают, постепенно увеличивая запирающее напряжение до тех пор, пока не прекратится фототок. При освещении фотоэлемента красным светом с частотой 1 = 3,9*10 14 Гц запирающее напряжение U 1 = 0,5 В, а при освещении фиолетовым светом с частотой 2 = 7,5*10 14 Гц запирающее напряжение U 2 = 2 В. Какое значение постоянной Планка было получено?

Запишем уравнения Эйнштейна для двух указанных случаев фотоэффекта:

Электроны, вылетевшие с поверхности металла, задерживаются тормозящим электрическим полем. Изменение их кинетической энергии равно в этом случае работе электрического поля:

Тогда первые два равенства можно представить в виде:

При вычитании первого выражения из второго получаем

Ответ: согласно измерениям постоянная Планка 6,7*10 -34 Дж*с.

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. ИЗЛУЧЕНИЕ И СПЕКТРЫ.

Задания первого уровня.

1. Максимальная скорость фотоэлектронов зависит
А. от частоты света и его интенсивности; Б. от частоты света; В. от интенсивности.
2. Планк предположил, что атомы любого тела испускают энергию
А. непрерывно; Б. отдельными порциями;
В. способами, указанными в А и Б в зависимости от условий;
Г. атомы вообще не испускают энергию, только поглощают.
3. Фотон поглощается веществом. Что происходит с массой фотона?
А. исчезает; Б. становится составной частью тела;
В. увеличивается; Г. уменьшается.
4. Возбужденные атомы сильно разряженных газов и ненасыщенных паров, не взаимодействующие друг с другом, излучают спектры:

5. Твердые тела, состоящие из возбужденных постоянно взаимодействующих молекул и ионов, излучают спектры:
А. полосатые; Б. сплошные; В. линейчатые.
6. Тела, состоящие из невзаимодействующих между собой возбужденных молекул, излучают спектры:
А. полосатые; Б. сплошные; В. линейчатые.
7. Энергию кванта можно рассчитать по формуле:

8. Линейчатый спектр дают
А. вещества, находящиеся в жидком состоянии;
Б. вещества, находящиеся в твердом состоянии;
В. все вещества, находящиеся в газообразном атомном состоянии;
Г. все вещества, находящиеся в газообразном молекулярном состоянии.
9. Явление фотоэффекта показало, что
А. свет излучается порциями; Б. свет – поток частиц;
В. свет имеет прерывистую структуру, излученная порция энергии сохраняет свою индивидуальность и в дальнейшем.
10. Какое из ниже приведенных уравнений наиболее полно объясняет основные закономерности фотоэффекта.
А. 13 EMBED Equation.3 1415; Б. 13 EMBED Equation.3 1415; В. 13 EMBED Equation.3 1415; Г. 13 EMBED Equation.3 1415.
11. Как называется явление испускания электронов веществом под действием электромагнитных излучений?
А. электролиз; Б. фотосинтез; В. электризация; Г. фотоэффект.
12. Как называется коэффициент пропорциональности между энергией кванта и частотой излучения?
А. постоянная Больцмана; Б. постоянная Авогадро;
В. постоянная Планка; Г. постоянная Фарадея.

Задания второго уровня.

13. Если фотоны с энергией 6 эВ падают на поверхность вольфрамовой плас
·тины, то максимальная кинетическая энергия выбитых ими электронов равна 1,5 эВ. Минимальная энергия фотонов, при которой возможен фотоэффект, для вольфрама равна
А. 7,5 эВ; Б. 1,5 эВ; В. 4,5 эВ.
14. Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, вылетающих из калия при его освещении лучами с длиной волны 345 нм. Работа выхода электронов из калия 2,26 эВ, постоянная Планка 4,14
· 10-15 эВ
·с.
А. 4
· 10-19 Дж; Б. 2,1
· 10-19 Дж; В. 1,2
· 10-19 Дж.
15. Наибольшая длина волны света, при которой наблюдается фотоэффект для калия 6,2
· 10-5 см. Найдите работу выхода электронов из калия. Постоянная Планка 6,63
· 10-34 Дж
·с.
А. 3,2
· 10-9 Дж; Б. 3,2
· 10-19 эВ; В. 5,1410-49 Дж; Г. 3,2
· 10-19 Дж.
16. Длинноволновая граница фотоэффекта для меди 282 нм. Найдите работу выхода электронов меди в Эв. Постоянная Планка 4,14
· 10-15 эВ
·с.
А. 2,2 эВ; Б.8,8 эВ; В. 4,4 эВ; Г. 6,6 эВ.
А. 63
· 105 м/с; Б. 6,3
· 105 м/с; В. 0,63
· 105 м/с; Г. 630 м/с.

Задания третьего уровня.

17. На металлическую пластину падает монохроматический свет длиной волны
· = 0,42 мкм. Фототок прекращается при задерживающем напряжении 0,95 В. Определите работу выхода электронов с поверхности пластины.
А. 2 эВ; Б. 3,21
· 10-19 эВ; В. 2 Дж.
18. Определите скорость фотоэлектронов при освещении калия фиолетовым светом с длиной волны 4,2
· 10-7 м, если работа выхода электронов с поверхности калия 1,92 эВ.
А. 106 м/с; Б. 6
· 105 м/с; В. 105 м/с.
19. Рубиновый лазер излучает импульс 2
· 1019 световых квантов длиной волны 6,63
· 10-7 м. Чему равна средняя мощность вспышки лазера, если ее длительность 2
· 10-3 с?
А. 1 кВт; Б. 2 кВт; В. 3 кВт; Г. 4 кВт.
20. Лазер мощностью 30 Вт испускает 1020 фотонов в секунду. Какова длина волны излучения такого лазера?
А. 0,33 мкм; Б. 0,66 мкм; В. 1,32 мкм; Г. 0,44 мкм.


Приложенные файлы

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. ФИЗИКА АТОМА
1 вариант
1­й уровень
1. В атоме алюминия 13 электронов. Выберите правильное утверждение.
А. Заряд ядра атома алюминия меньше 1,6  10–18 Кл.
Б. Заряд ядра атома отрицателен.
В. Атом алюминия электрически нейтрален.
Г. Масса электронов составляет больше половины массы атома.
2. Заряд ядра атома неона равен 1,6  10–18 Кл. Выберите правильное утверждение.
А. Радиус ядра атома больше половины радиуса атома.
Б. Масса ядра атома меньше массы электронов.
В. В атоме неона 10 электронов.
Г. Атом неона имеет положительный заряд.
3. Ученик наблюдает явление дифракции света, рассматривая лампочку сквозь капроновую ткань. Выберите правильное
утверждение.
А. Волновые свойства света наблюдаются только
при фотоэффекте.
Б. Лампочка испускает свет отдельными квантами.
В. Корпускулярные свойства света проявляются только
при его распространении.
Г. Корпускулярная теория объясняет дифракцию света.
2­й уровень
4. Отрицательно заряженная цинковая пластина теряет свой заряд при освещении светом дугового разряда. Отметьте,
какие из следующих четырех утверждений
А. Если бы заряд пластины был положительным, освещение также приводило бы к уменьшению заряда.
Б. С поверхности пластины вылетают электроны.
В. Чем больше интенсивность излучения, тем быстрее разряжается пластина.
Г. Если пластину закрыть непрозрачным экраном, заряд пластины будет продолжать уменьшаться.
5. Энергия фотона равна 4,5  10–19 Дж. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие -
неправильные.
А. Импульс фотона тем больше, чем больше энергия этого фотона.
Б. Энергия фотона обратно пропорциональна длине волны излучения.
В. Длина волны излучения меньше 600 нм.
Г. Частота излучения больше 8  1014 Гц.
6. В излучении разреженного одноатомного газа, находящегося при высокой температуре, присутствует свет с длиной
волны 550 нм. Отметьте, какие из следующих четырех
А. Если газ охладить, он будет хорошо пропускать свет с длиной волны 550 нм.
Б. Спектр поглощения газа линейчатый.
В. Спектр излучения одноатомного газа непрерывный.
Г. Если газ конденсируется, спектр поглощения станет непрерывным.
7. Длина волны лазерного излучения равна 410 нм, мощность излучения 2 мВт. Отметьте, какие из следующих четырех
3­й уровень
утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Каждую секунду лазер излучает больше 5  1015 фотонов.
Б. Энергия каждого испускаемого фотона меньше 6  10–19 Дж.
В. Данный лазер излучает видимый свет.
Г. Импульс каждого испускаемого фотона больше 2  10–27 кг  м/с.
8. Красная граница фотоэффекта для вольфрама 275 нм. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие - неправильные.
А. Если длина волны падающего на вольфрам излучения равна 180 нм, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

больше 3 эВ.
Б. Работа выхода электронов из вольфрама меньше 5 эВ.
В. Чем больше частота излучения, тем меньше максимальная скорость фотоэлектронов.
Г. При действии излучения с частотой 1014 Гц в вольфраме возникает фотоэффект.
9. На поверхность пластинки из калия падает свет с длиной волны 0,4 мкм. Работа выхода электронов из калия
равна 2,2 эВ. Отметьте, какие из следующих
А. Энергия фотонов падающего света меньше 2,5 эВ.
Б. Если увеличить интенсивность света, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличится.
В. Максимальная скорость фотоэлектронов больше 700 км/с.
Г. Если бы энергия падающих фотонов равнялась 2 эВ,
то возникал бы фотоэффект.
10. На рисунке приведены графики зависимости задерживающего напряжения от частоты падающего света для двух
различных вакуумных фотоэлементов. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие -
неправильные.
4­й уровень
А. Энергия фотонов падающего излучения, соответствующая точке C на графике, меньше 7 эВ.
Б. Точке C на графике соответствует напряжение, меньшее 5 В.
В. Работа выхода электронов для катода 1 больше, чем для катода 2.
Г. Работа выхода электронов из катода 1 больше 1,5 эВ.
11. Энергия атома водорода в невозбужденном состоянии
E0 = –13,55 эВ. Отметьте,
А. Линейчатый спектр излучают молекулы водорода.
Б. При переходе с четвертого энергетического уровня на третий испускается фотон с энергией, меньшей
,
040 E
0
.
1­й вариант
2­й вариант
3­й вариант
4­й вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. ФИЗИКА АТОМА
2 вариант
1-й уровень
1. В атоме лития три электрона. Выберите правильное утверждение.
А. Атом лития имеет отрицательный заряд.
Б. Атом лития имеет положительный заряд.
В. Размеры ядра атома сравнимы с размерами атома.
Г. Заряд ядра атома больше 4  10–19 Кл.
2. Выберите из перечисленных ниже явлений то, в котором проявляются квантовые свойства света.
А. Преломление света.
Б. Дисперсия света.
В. Фотоэффект.
Г. Интерференция света.
3. Частота падающего на поверхность тела света равна . Выберите правильное утверждение.
А. Энергия фотона прямо пропорциональна длине волны света.
Б. Энергия электрона, поглотившего фотон, возрастает на величину h.
В. Тело может поглотить энергию 5,3h.
Г. Тело может поглотить энергию 1,5h.
2-й уровень
4. Длина волны света равна 600 нм. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие -
неправильные.
А. Энергия фотона меньше 3  10–19 Дж.
Б. Чем меньше длина световой волны, тем больше энергия фотона.
В. Энергия фотонов инфракрасного излучения меньше, чем энергия фотонов видимого света.
Г. Импульс фотона больше 2  10–27 кг  м/с.
5. Импульс фотона равен 1,3  10–27 кг  м/с. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие -
неправильные.
А. Энергия фотона тем больше, чем больше его импульс.
Б. Импульс фотона тем больше, чем меньше частота излучения.
В. Частота излучения больше 7  1014 Гц.
Г. Длина волны излучения меньше 450 нм.
6. При освещении катода вакуумного фотоэлемента монохроматическим светом с катода вылетают фотоэлектроны.
Интенсивность светового потока увеличили в 2 раза. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие - неправильные.
А. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличилась.
Б. Максимальная скорость фотоэлектронов увеличилась.
В. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит
от частоты падающего света.
Г. Количество фотоэлектронов, вырываемых светом за 1 с,
не изменилось.
3-й уровень
7. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 0,1 мкм падает на вольфрамовую пластинку. Работа выхода электронов
из вольфрама равна 4,5 эВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов больше 5 эВ.
Б. Если бы частота излучения была больше 1,5  1015 Гц,

оно вызвало бы фотоэффект в вольфраме.
В. Энергия фотона падающего излучения больше 10 эВ.
Г. Если уменьшить интенсивность излучения, максимальная энергия фотоэлектронов уменьшится.
8. Рентгеновская трубка работает под напряжением 40 кВ при силе тока 1 мА. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Рентгеновские кванты испускаются при ударах электронов об анод.
Б. Частота самого «жесткого» излучения трубки больше 9  1018 Гц.
В. Частота самого «жесткого» излучения трубки меньше 1,5  1019 Гц.
Г. Трубка каждую секунду испускает более 1016 фотонов самого «жесткого» излучения.
9. Мощность излучаемого лампой света равна 20 Вт. Считая, что длина волны света равна 600 нм, отметьте, какие
из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Энергия испускаемых фотонов меньше, чем энергия фотонов инфракрасного излучения.
Б. Импульс испускаемых фотонов больше, чем импульс фотонов ультрафиолетового излучения.
В. Энергия каждого испускаемого фотона меньше 2 эВ.
Г. Каждую секунду лампа испускает больше 8  1019 фотонов.
4-й уровень
10. Вертикальный световой пучок падает на горизонтальную поверхность, состоящую из черных и зеркальных участков.
Давление света на черные участки равно 2 мкПа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а
какие - неправильные.
А. Энергия света, падающего за 1 с на 1 см2 поверхности, равна 60 мДж.
Б. Давление света на зеркальные участки равно 4 мкПа.
В. Давление света на зеркальные участки больше 2 мкПа.
Г. Чем больше угол падения света, тем больше давление на поверхность.
11. На рисунке показаны две вольтамперные характеристики одного и того же вакуумного фотоэлемента. Кривая 1
соответствует облучению катода светом с частотой 5  1014 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Интенсивность излучения в случае 2 можно изменить так,
что кривые 1 и 2 совпадут.
Б. Данный фотоэлемент может регистрировать излучение
с частотой 2  1014 Гц.
В. Работа выхода электронов с катода меньше 0,8 эВ.
Г. Кривая 2 соответствует частоте падающего излучения,
меньшей 2  1014 Гц.
12. Вертикальный световой пучок падает на горизонтальную черную пластину и давит на нее с силой 8 мкН. Отметьте,
какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Энергия света, падающего на пластину за 1 с, равна 2,4 кДж.
Б. Если половину пластины оклеить зеркальной пленкой, сила давления света увеличится в 1,5 раза.
В. Если половину пластины оклеить белой пленкой, сила давления света увеличится в 2 раза.
Г. Если угол падения света увеличить, световое давление уменьшится

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. ФИЗИКА АТОМА
3 вариант
1-й уровень
1. На тонкую пленку падает свет, частота которого равна . Выберите правильное утверждение.
А. Пленка может поглотить энергию света, равную h/4.
Б. Все фотоны отражаются от пленки.
В. Пленка может поглотить энергию света, равную 4h.
Г. Корпускулярная теория позволяет объяснить интерференцию света в тонких пленках.
2. Заряд ядра атома гелия равен 3,2  10–19 Кл. Выберите правильное утверждение.
А. Атом гелия имеет положительный заряд.
Б. Практически вся масса атома сосредоточена в ядре.
В. Масса ядра атома намного меньше массы атома.
Г. В атоме гелия 4 электрона.
3. Среди приведенных утверждений относительно природы света выберите правильное.
А. Дифракцию света можно объяснить на основе корпускулярной теории.
Б. Поляризацию света можно объяснить на основе волновой теории.
В. Согласно теории Бора, атомы излучают свет непрерывно.
Г. Законы фотоэффекта можно объяснить на основе волновой теории.
2-й уровень
4. При освещении пластинки зеленым светом наблюдается фотоэффект. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Если осветить пластинку фиолетовым светом, фотоэффект
не возникнет.
Б. Ультрафиолетовое облучение пластинки вызовет фотоэффект.
В. Если осветить пластинку синим светом, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличится.
Г. Если увеличить интенсивность зеленого света, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличится.
5. В современной технике широко используют фотоэлементы. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие - неправильные.
А. Фотоэлементы входят в состав фотореле.
Б. В фотоэлементе световая энергия преобразуется в энергию электрического тока.
В. В вакуумном фотоэлементе свет вырывает электроны с анода.
Г. Фотоэлементы используют в солнечных батареях.
6. При освещении отрицательно заряженной металлической пластинки монохроматическим светом наблюдается
фотоэффект. Длину волны света уменьшили в 1,5 раза. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие - неправильные.
А. Энергия падающих на пластинку фотонов уменьшилась.
Б. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов уменьшилась.
В. Если источник света отодвинуть дальше от пластинки, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов уменьшится.
Г. Максимальная скорость фотоэлектронов уменьшилась в 1,5 раза.
3-й уровень

между уровнями; i - частота фотона, излучаемого или поглощаемого при переходе. Отметьте, какие из следующих
четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. При переходе 3 происходит поглощение фотона.

В. Частота 3 - самая большая из всех частот i.
Г. Выполняется соотношение 4 = 2 + 5 + 6.
8. Рентгеновская трубка работает под напряжением 30 кВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие - неправильные.
А. Если мощность излучения трубки равна 50 Вт, каждую секунду испускается менее 2  1016 фотонов самого «жесткого»
излучения.
Б. Частота самого «жесткого» излучения трубки меньше 6,5  1018 Гц.
В. Рентгеновские кванты рождаются при разгоне электронов электрическим полем.
Г. Частота самого «жесткого» излучения трубки больше 6  1018 Гц.
9. Излучение с частотой 1015 Гц падает на поверхность оксида бария. Работа выхода электронов из оксида бария
равна 1 эВ. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов больше 3 эВ.
Б. Если интенсивность падающего излучения увеличить, максимальная скорость фотоэлектронов также увеличится.
В. Если частоту падающего излучения уменьшить, максимальная скорость фотоэлектронов увеличится.
Г. Красная граница фотоэффекта для оксида бария меньше 200 нм.
4-й уровень
10. На рисунке показан график зависимости максимальной кинетической энергии фотоэлектронов Eк от частоты 
падающего на поверхность металла излучения. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а
какие - неправильные.
А. Точке C на графике соответствует энергия, меньшая 2 эВ.
Б. Фотоэффект возможен при частоте падающего излучения 4  1014 Гц.
В. Красной границе фотоэффекта соответствует точка пересечения графика с осью абсцисс.
Г. Работа выхода электронов из металла больше 1 эВ.
11. Энергия атома водорода в невозбужденном состоянии E0 = –13,55 эВ. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Поглощение фотона с частотой 5  1015 Гц приведет к ионизации атома.
Б. Для перехода с первого энергетического уровня на второй атом должен поглотить энергию, меньшую 10 эВ.
В. Одна из спектральных линий водорода соответствует частоте 4  1015 Гц.
Г. При переходе с четвертого энергетического уровня на второй испускается фотон с энергией
.0
3 E
16
12. Вертикальный световой пучок падает на горизонтальную зеркальную поверхность и оказывает на нее
давление 30 мкПа. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Если покрыть поверхность белой краской, давление света на нее будет больше 15 мкПа.
Б. Если свет будет падать на поверхность наклонно, его давление уменьшится.
В. Энергия фотонов отраженного света меньше, чем энергия фотонов падающего на поверхность света.
Г. Если закоптить поверхность, давление света станет меньше 10 мкП

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. ФИЗИКА АТОМА
4 вариант
1­й уровень
1. Частота излучаемого лазером света равна . Выберите правильное утверждение.
А. Некоторые световые кванты имеют энергию h/2.
Б. Корпускулярная теория позволяет объяснить поляризацию света.
В. Энергия кванта прямо пропорциональна частоте света.
Г. Корпускулярная теория позволяет объяснить интерференцию света.
2. Выберите из перечисленных явлений то, которое доказывает волновую природу света.
А. Дифракция света.
Б. Фотоэффект.
В. Отражение света.
Г. Прямолинейное распространение света в однородной среде.
3. Свет обнаруживает как волновые, так и корпускулярные свойства. Выберите из приведенных ниже утверждений
правильное.
А. Дисперсия света свидетельствует о его корпускулярной природе.
Б. Существование красной границы фотоэффекта можно объяснить на основе волновой теории.
В. Согласно теории Бора атомы излучают свет отдельными квантами.
Г. Интерференция света свидетельствует о его корпускулярной природе.
2-й уровень
4. Частота световой волны равна 6  1014 Гц. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а
какие - неправильные.
А. Энергия фотона меньше 5  10–19 Дж.
Б. Импульс фотонов рентгеновского излучения больше, чем импульс фотонов данного излучения.
В. Чем больше частота света, тем больше импульс фотона.
Г. Длина волны больше 0,7 мкм.
5. Фотоэлементы входят в состав многих устройств. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений
правильные, а какие - неправильные.
А. Фотоэлемент превращает электрический сигнал в световой.
Б. Сила тока в вакуумном фотоэлементе тем больше, чем меньше освещенность катода.
В. Фотоэлемент практически мгновенно реагирует на изменение освещенности.
Г. В вакуумных фотоэлементах электроны движутся от катода к аноду.
6. Для обнаружения примесей в различных материалах применяют спектральный анализ. Отметьте, какие из
следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Для получения линейчатого спектра необходимо перевести вещество в атомарное состояние.
Б. Спектральный анализ намного чувствительнее химического.
В. Спектральный анализ можно проводить по спектрам поглощения.
Г. Атомы разных элементов могут иметь одинаковые линейчатые спектры.
3-й уровень
7. На рисунке показаны четыре нижних энергетических уровня некоторого атома. Стрелки соответствуют переходам


четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. При переходе 2 происходит излучение фотона.
Б. Выполняется соотношение 3 = 1 – 4.
В. При переходе 4 происходит излучение фотона.
Г. Частота 5 - самая маленькая из всех частот i.
8. На рисунке показаны три нижних энергетических уровня некоторого атома. Стрелки соответствуют переходам
между уровнями; ni - частота фотона, излучаемого или поглощаемого при переходе. Отметьте, какие из следующих
четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Выполняется соотношение 4 = 3 – 2.
Б. При переходе 1 происходит поглощение фотона.
В. Частота 5 больше частот, соответствующих другим переходам.
Г. При переходе 3 происходит поглощение фотона.
9. На рисунке показаны три нижних энергетических уровня некоторого атома. Стрелки соответствуют переходам
между уровнями. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. При переходе 2 происходит поглощение фотона.
Б. На нижнем энергетическом уровне атом может находиться сколь угодно долго.
В. При переходе 1 происходит излучение фотона.
Г. Выполняется соотношение 5 = 3 – 4.
4-й уровень
10. Вертикальный световой пучок падает на горизонтальную зеркальную поверхность. Плотность потока излучения равна
3 кВт/м2. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Давление света на поверхность равно 20 мкПа.
Б. Если заменить зеркальную поверхность белой, давление света останется прежним.
В. Если заменить зеркальную поверхность черной, давление света уменьшится в 2 раза.
Г. При взаимодействии света с веществом выполняется закон сохранения импульса.
11. На рисунке показана вольтамперная характеристика вакуумного фотоэлемента, на катод которого падает
излучение с длиной волны 300 нм. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие -
неправильные.

А. Красная граница фотоэффекта меньше 200 нм.
Б. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов больше 1 эВ.
В. Излучение частотой 5  1014 Гц может вырывать электроны с поверхности катода данного фотоэлемента.
Г. Если интенсивность излучения уменьшить в 2 раза, ток насыщения станет меньше 0,4 мкА.
12. Энергия атома водорода в невозбужденном состоянии E0 = –13,55 эВ. Отметьте, какие из следующих четырех
утверждений правильные, а какие - неправильные.
А. Поглотив фотон с энергией
Б. Атом, находящийся в основном состоянии, может излучить фотон.
В. Поглотив фотон с энергией
Г. Атом, находящийся на третьем энергетическом уровне, может поглотить квант излучения с частотой 1,4  1014 Гц.
,
850 E атом может перейти с первого энергетического уровня на четвертый.
0
,
960 E атом может перейти с первого энергетического уровня на пятый.
,
0
,

Ультрафиол-Фиол-Син – Зел – Желт – Оранж – Красн - Инфракр

770 нм

средн.

Тест 62. Кванты света – фотоны

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 1

1. Какое из приведенных ниже выражений наиболее точно определяет свойства фотона? Укажите правильный ответ.

A. Частица, движущаяся с большой скоростью и обладающая массой, зависящей от скорости.

В. Частица, движущаяся со скоростью света, масса покоя ко­торой равна нулю.

2. Определить энергию фотонов, соответствующих наиболее длин­ным (760 нм) и наиболее коротким (380 нм) волнам видимой части спектра.

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 2

1. Какое из выражений определяет энергию фотона? Укажите правильный ответ.

А.font-size:12.0pt">Б.font-size:12.0pt;letter-spacing:-.25pt">В.font-size:12.0pt;letter-spacing:-.15pt">2. Определить энергию фотона для оранжевых лучей с длиной вол­ны 0,6 мкм.

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 3

1. Какой из фотонов, соответствующий красному или фиолетовому свету, имеет больший импульс? Укажите правильный ответ.

A. Красному.

Б. Фиолетовому.

B. Импульсы обоих фотонов одинаковы.

2. Зная, что длина электромагнитного излучения 5,5 10-7 м , найти частоту и энергию фотона (в Дж и эВ).

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 4

1. Какое из приведенных ниже выражений соответствует импульсу фотона? Укажите правильный ответ.

А..jpg" width="27" height="32 src=">

В.font-size:12.0pt;letter-spacing:-.05pt">2. Каков импульс фотона, энергия которого равна 3 эВ?

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 5

1. Какой из фотонов, соответствующий красному или фиолетовому свету, имеет меньшую энергию? Укажите правильный ответ.

А. Красному.

Б. Фиолетовому.

2. Найти частоту и длину волны излучения, масса фотонов кото­рых равна массе покоя электрона.

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 6

1. Какое из выражений определяет массу фотона? Укажите пра­вильный ответ.

А.font-size:12.0pt">Б.letter-spacing:-.3pt">В.

2. К какому виду следует отнести лучи, энергия фотонов которых равна 2,07 эВ?

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 7

1. Какой из фотонов, соответствующий красному или фиолетовому свету, имеет большую энергию? Укажите правильный ответ.

А. Красному.

Б. Фиолетовому.

В. Энергии обоих фотонов одинаковы.

2. К какому виду следует отнести лучи, энергия фотонов которых равна 4140 эВ?

Тест 62

Кванты света – фотоны

Вариант 8

1. Какое из приведенных ниже выражений наиболее точно определяет свойства фотона? Укажите правильный ответ.

A. Частица, движущаяся со скоростью света, масса покоя ко­торой равна нулю.

Б. Частица, движущаяся со скоростью света и обладающая
массой покоя, отличной от нуля.

В. Частица, движущаяся с большой скоростью и обладающая массой, зависящей от скорости.

2. .Определить длину волны лучей, фотоны которых имеют такую же энергию, что и электрон, ускоренный напряжением 4 В.

Тест 62

Кванты света – фотоны

2,62·10–19 Дж; 5,23·10–19 Дж

2 эВ (3,2·10–19 Дж)

5,5·1014 Гц; 3,6·10–19 Дж; 2,4 эВ

1,6·10–27 кг·м/с

1,24·1020 Гц; 2,43 нм

601 нм – видимый диапазон

0,3 нм – рентгеновский диапазон

310 нм

Тест 63. Законы фотоэффекта

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 1

1. Какое из приведенных ниже выражений наиболее точно определяет понятие фотоэффекта? Укажите правильный ответ.

A. Испускание электронов веществом в результате его нагревания.

Б. Вырывание электронов из вещества под действием света.

B. Увеличение электрической проводимости вещества под действием света.

2. Наибольшая длина волны света, при которой наблюдается фото­эффект для калия, 6,2 105 см. Найти работу выхода электро­нов из калия.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 2

1. Какое из приведенных ниже выражений точно определяет поня­тие работы выхода? Укажите правильный ответ.

A. Энергия, необходимая для отрыва электрона от атома.
Б. Кинетическая энергия свободного электрона в веществе.

B. Энергия, необходимая свободному электрону для вылета из вещества.

2. Определить наибольшую скорость электрона, вылетевшего из цезия, при освещении его светом с длиной волны 400 нм. Работа выхода для цезия 3,02·10–19 Дж.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 3

1. Какое из приведенных ниже выражений позволяет рассчитать
энергию кванта излучения? Укажите все правильные ответы.

А..jpg" width="59" height="20 src=">

В.font-size:12.0pt;letter-spacing:-.15pt">2. Определить красную границу фотоэффекта для платины. Работа выхода для платины 8,46·10–19 Дж. Работа выхода для платины 8,46·10–19 Дж.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 4

1. При каком условии возможен фотоэффект? Укажите все правильные ответы.

А.font-size:12.0pt">Б.letter-spacing:-.3pt">В.

2. Найти работу выхода электрона с поверхности некоторого мате­риала, если при облучении этого материала желтым светом ско­рость выбитых электронов равна 0,28 106 м/с. Длина волны желтого света равна 590 нм.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 5

1. Чему равна максимальная кинетическая фотоэлектронов, вырываемых из металла под действием фотонов с энергией 8 10-19Дж, если работа выхода 2 10–19 Дж? Укажите все пра­вильные ответы.

A. 10 10-19 Дж.
Б. 6 10-19 Дж.

B. 5 10-19 Дж

2. Какой кинетической энергией обладают электроны, вырванные с поверхности меди, при облучении ее светом с частотой 6 ·1016 Гц? Работа выхода для меди 7,15·10–19 Дж.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 6

1. Укажите вещество, для которого возможен фотоэффект под дей­ствием фотонов с энергией 4,8 10-19 Дж. Укажите все правиль­ные утверждения.

A. Платина (А в = 8,5 10-19Дж.)
Б. Серебро (А в = 6,9 10-19Дж.)

B. Литий (А в = 3,8 10-19 Дж.)

2. Какой длины волны свет надо направить на поверхность цезия, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была 2 Мм/с? Работа выхода для цезия 3,02·10–19 Дж.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 7

1. Укажите вещество, для которого возможен фотоэффект под дей­ствием фотонов с энергией 6,1 10-19 Дж. Укажите все правиль­ные утверждения.

A. Золото (А в = 7,32 10-19Дж.)
Б. Цинк (А в = 5,98 10-19Дж.)

B. Серебро (А в = 6,84 10-19 Дж.)

2. Какую максимальную кинетическую энергию имеют электроны, вырванные из оксида бария, при облучении светом частотой 1 ПГц? Работа выхода для окиси бария 1,58·10–19 Дж.

Тест 63

Законы фотоэффекта

Вариант 8

1. Укажите вещество, для которого возможен фотоэффект под дей­ствием фотонов с энергией 3,5 10-19 Дж. Укажите все правиль­ные утверждения.

A. Литий (А в = 3,82 10-19Дж.)
Б. Никель (А в = 7,74 10-19Дж.)

B. Калий (А в = 3,44 10-19 Дж.)

2. Наибольшая длина волны света, при которой происходит фотоэф­фект для вольфрама, 0,275 мкм. Найти работу выхода электро­нов из вольфрама.

Тест 63

Законы фотоэффекта

3,2·10–19 Дж

6,5 ·105 м/с

А, В

2,34 ·10–7 м или 1,28 ·1015 Гц

А, Б

3,02 ·10–19 Дж

3,93 ·10–19 Дж

94,4 нм

1,58 ·10–19 Дж

7,2 ·10–19 Дж

Тест 64. Постулаты Бора

Тест 64

Постулаты Бора

Вариант 1

1. Какое из приведенных ниже высказываний выражает первый

A. Атом состоит из ядра и электронов. Заряд и почти вся масса атома сосредоточены в ядре.

Б. Положительный заряд атома рассредоточен по всему объе­му атома, а отрицательно заряженные электроны «вкрапле­ны» в него.

B. Существуют стационарные орбиты, двигаясь по которым электрон не излучает электромагнитных волн.

2. Электрон в атоме водорода перешел с четвертого энергетического уровня на второй. Как при этом изменилась энергия атома?

Тест 64

Постулаты Бора

Вариант 2

1. Какое из приведенных ниже высказываний выражает второй
постулат Бора? Укажите все правильные ответы.

A. Атом состоит из ядра и обращающихся вокруг ядра электронов. Положительный заряд и почти вся масса атома сосредоточены в ядре.

Б. При переходе электрона с орбиты на орбиту атом излучает (или поглощает) квант электромагнитной энергии.

B. Атом состоит из ядра и электронов. Заряд и почти вся масса атома сосредоточены в ядре.

2. Как изменилась энергия атома водорода, если электрон в атоме перешел с первой орбиты на третью, а потом обратно?

Тест 64

Постулаты Бора

Вариант 3

1. Чему равна частота фотона, излучаемого при переходе из возбужденного состояния https://pandia.ru/text/79/466/images/image495.jpg" width="23 height=22" height="22">? Укажите все правильные ответы.

А..jpg" width="66" height="39 src=">

В.font-size:12.0pt">2. Сколько квантов с различной энергией может испустить атом водорода, если электрон находится на третьей орбите?

Тест 64

Постулаты Бора

Вариант 4

1. Какие из приведенных ниже утверждений соответствуют смыслу постулатов Бора? Укажите все правильные ответы.

А. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излу­чают при этом электромагнитные волны.

Б. Атом может находиться только в одном из стационарных со­стояний, в стационарных состояниях атом энергию не излучает.