Sprawdź się
Pojęcie rekombinacji może dotyczyć:
- tylko zjawisk fizycznych
- tylko zjawisk kosmologicznych
- tylko zjawisk fizycznych i chemicznych
- zjawisk fizycznych, chemicznych lub kosmologicznych
Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
- Rekombinacja może być odwrotnością dysocjacji.
- Proces rekombinacji może być procesem odwrotnym do procesu emisji fotonu.
- Rekombinacja może być odwrotnością jonizacji.
- Proces rekombinacji może być odwrotnością anihilacji.
Uzupełnij poprawnie zdania.
Proces rekombinacji polega na połączeniu się cząstek tych samych / przeciwnych znaków, aby utworzyć cząstkę obojętną / naładowaną. Rekombinacji mogą ulec na przykład swobodne elektrony / obojętne atomy oraz jony dodatnie / jony ujemne obecne w zjonizowanej plazmie.
Uzupełnij poprawnie zdania.
W procesie rekombinacji zachodzącej we wczesnej fazie istnienia Wszechświata {#elektrony} / {fotony} łączyły się ze swoimi antycząstkami {#pozytonami} / {antyfotonami}. Znak ładunku elektrycznego antycząstki jest {taki sam} / {#przeciwny}, jak odpowiadającej jej cząstki. W wyniku rekombinacji powstawały zwykle {#dwa fotony} / {dwa elektrony}. Foton {jest} / {#nie jest} obdarzony wypadkowym ładunkiem elektrycznym.
Zaznacz zjawiska, w których dochodzi do procesu rekombinacji.
- Po rozpuszczeniu w wodzie siarczanu miedzi powstają swobodne jony Cu2+ oraz SO42-.
- Po włączeniu napięcia, laser półprzewodnikowy zaczyna świecić.
- W wyniku zderzenia protonu z antyprotonem powstają trzy fotony.
- W wyniku zderzenia się protonu z neutronem powstaje jądro deuteru (izotopu wodoru).
Wyznacz długość fali lasera zawierającego arsenek galowo-glinowy, jeśli w procesie rekombinacji powstaje tylko jeden foton. Wynik zaokrąglij do pełnych nanometrów. λ = Tu uzupełnij nm
Podczas pracy lasera półprzewodnikowego, w którym materiałem aktywnym optycznie jest arsenek galowo-glinowy (GaAlAs) elektron, który uprzednio został wzbudzony, może rekombinować z dziurą elektronową, oddając przy tym energię o wartości 1.8 eV.
Wyznacz długość fali lasera zawierającego arsenek galowo-glinowy, jeśli w procesie rekombinacji powstaje tylko jeden foton. Wynik zaokrąglij do pełnych nanometrów.
λ = ............ nm.
Na jaki kolor będzie świecił taki laser? Laser będzie miał kolorTu uzupełnij
Podczas pracy lasera półprzewodnikowego, w którym materiałem aktywnym optycznie jest arsenek galowo-glinowy (GaAlAs) elektron, który uprzednio został wzbudzony, może rekombinować z dziurą elektronową, oddając przy tym energię o wartości 1.8 eV.
Na jaki kolor będzie świecił taki laser?
Laser będzie miał kolor .................
W procesie anihilacji, masa biorących w nim udział cząstek zamieniana jest na energię fotonów, zgodnie ze słynnym wzorem Einsteina: E = mc2, gdzie c jest prędkością światła w próżni. Wyznacz energię pojedynczego fotonu powstającego w procesie anihilacji elektronu i pozytonu, jeśli w procesie powstają dwa identyczne fotony. Masa elektronu (i pozytonu) wynosi m = 9,1·10-31 kg. Wynik zaokrąglij do pełnych elektronowoltów.
Ef = ............ eV.