Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
2
Ćwiczenie 1

W 1927 roku w Brukseli odbyła się konferencja (Kongresy Solvaya), na której spotkali się naukowcy będący twórcami współczesnej teorii kwantów. Wielu z nich zostało laureatami Nagrody Nobla. Poniżej znajduje się zrobione podczas tej konferencji zdjęcie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych w historii fizyki zdjęć.

RipEN2O4vIFbX

Korzystając z Internetu wyszukaj nazwiska naukowców, którzy wzięli udział w tej konferencji, odpowiadające hasłom poniższej krzyżówki. Wpisując je używaj jedynie polskich znaków.

RPJah6rhdeT9w
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Wyjaśnił zagadnienie promieniowania ciała doskonale czarnego., 2. Wynalazł metodę uwidaczniania torów cząstek elementarnych., 3. Twórca jednego z fundamentalnych równań w relatywistycznej mechanice kwantowej., 4. Twórca jednego z fundamentalnych równań nierelatywistycznej mechaniki kwantowej., 5. Badał zjawisko rozpraszania fal elektromagnetycznych na swobodnych elektronach.
RbJKvyIRh4fmL
Ćwiczenie 2
Uzupełnij zdanie: Korpuskularna natura promieniowania elektromagnetycznego przejawia się w zjawisku (interferencji / fotoelektrycznym).
R13bYuRwM6gKJ2
Ćwiczenie 3
Wybierz wszystkie prawdziwe stwierdzenia: Możliwe odpowiedzi: 1. Światło jest falą elektromagnetyczną i zarazem zbiorem fotonów., 2. Korpuskularna natura promieniowania elektromagnetycznego przejawia się najwyraźniej dla promieniowania mikrofalowego., 3. Korpuskularna natura promieniowania elektromagnetycznego przejawia się najwyraźniej dla promieniowania gamma., 4. Przyjęcie teorii korpuskularnej natury promieniowania elektromagnetycznego wymaga odrzucenia opisu tego promieniowania jako fali.
R1QqLdR4Rmwm92
Ćwiczenie 4
Wybierz prawdziwe stwierdzenie: Możliwe odpowiedzi: 1. W zjawisku fotoelektrycznym fotony światła wybijają z metalu tym więcej elektronów, im więcej jest fotonów., 2. W zjawisku fotoelektrycznym fotony światła wybijają z metalu tym więcej elektronów, im większa jest częstotliwość światła.
2
Ćwiczenie 5
RWFa7XZyRAhoC
Porównaj energie fotonu promieniowania rentgenowskiego o długości fali 5 nm i fotonu promieniowania gamma o długości fali 0,05 nm.

Uzupełnij zdania: Odpowiedź: Większy pęd ma foton promieniowania Tu uzupełnij. Stosunek pędu fotonu gamma do pędu fotonu rentgenowskiego wynosi Tu uzupełnij.
2
Ćwiczenie 6
R1CV0hZURpfmw
Foton promieniowania ultrafioletowego o długości fali λ = 350 nm wybił z metalu elektron w zjawisku fotoelektrycznym. Jaką energię foton przekazał elektronowi? Co stało się z fotonem w tym procesie? Odpowiedź: Energia przekazana elektronowi przez foton wynosi E = Tu uzupełnij eV.
2
Ćwiczenie 7

Metalowa płytka oświetlona jest światłem o długości fali λ. Wyprowadź wzór na maksymalną energię kinetyczną, jaką może uzyskać elektron wybity z metalu przez foton, jeśli energia potrzebna na opuszczenie przez elektron metalu (tzw. praca wyjścia) wynosi W.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 8
RO78dDbtaLNsW
Praca wyjścia, czyli energia potrzebna do opuszczenia przez elektron żelaznej płytki, wynosi W = 4,5 eV. Jaka jest największa długość fali promieniowania elektromagnetycznego, które może wybijać elektrony z tej płytki w zjawisku fotoelektrycznym? Stała Plancka wynosi h = 4,14 · 10-15 eV · s, prędkość światła c = 3 · 108 m/s. Odpowiedź: λ max = Tu uzupełnij nm