opisuje dualizm korpuskularno-falowy światła; posługuje się pojęciem fotonu oraz oblicza jego energię
FizykaCzerwiec 20201 pktzamknięteśrednie (szac.)
Spośród rysunków A–D zaznacz rysunek z wykresem prawidłowo przedstawiającym zależność natężenia promieniowania rentgenowskiego (na jednostkowy przedział długości fali) od długości fali tego promieniowania. Osie na poniższych wykresach wyskalowano liniowo.…
FizykaCzerwiec 20201 pktzamknięteśrednie (szac.)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 1. Minimalna długość fali promieniowania rentgenowskiego jest wprost proporcjonalna do napięcia przyśpieszającego elektrony. 2. Zwiększenie napięcia…
FizykaCzerwiec 20202 pktobliczenioweśrednie (szac.)
Oblicz najmniejszą długość fali promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego przez tę lampę.
FizykaMaj 20181 pktzamknięteśrednie (szac.)
Źródło światła Z1 emituje światło czerwone, a źródło światła Z2 – zielone. Oba źródła emitują światło z tą samą mocą. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–C oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3. Liczba fotonów emitowanych w…
FizykaCzerwiec 20173 pktobliczeniowetrudne (szac.)
Oblicz najkrótszą długość fali promieniowania rentgenowskiego, jakie powstaje podczas działania tej lampy.
FizykaCzerwiec 20162 pktobliczenioweśrednie (szac.)
Która z wielkości PI i PII jest większa? Napisz odpowiedź, uzasadnij ją i oblicz stosunek PI/PII.
FizykaCzerwiec 20163 pktobliczenioweśrednie (szac.)
Praca wyjścia dla metalu, z którego zbudowano katodę, jest równa 2,8 eV. Oblicz długość fali promieniowania, którym oświetlono fotokomórkę.
FizykaMaj 20153 pktobliczenioweśrednie 54%
a) Oblicz liczbę fotonów padających na katodę w ciągu 1 sekundy. b) Oblicz liczbę elektronów przepływających w ciągu 1 sekundy w obwodzie, w którym natężenie prądu wynosi 0,5 μA. c) Oszacuj, jaka część liczby fotonów padających na katodę spowodowała wybicie…
FizykaSpecimen 20153 pktotwarteśrednie (szac.)
Wyjaśnij, dlaczego z fragmentu płytki, na który pada światło o barwie żółtopomarańczowej, nie są emitowane elektrony. Zadanie 22.2. Wykaż, że największą maksymalną wartość prędkości mają elektrony wybite z fragmentu płytki, na który pada światło fioletowe.