4_3__Kvant_vlastn_elmg_zareni
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.
TO 4.3.- 1. Lze z rovnosti energií podle Placka a podle Einsteina odvodit vztah
pro de Broglieho vlnovou délku fotonu?
a) ne, nelze za žádných podmínek;
b) ne, doprovodná hmotnostní de Broglieho vlna náleží jen elektronům;
c) ano, ale jen teoreticky, protože elektrony se nemohou pohybovat rychlostí světla;
d) ano.
586
TO 4.3.- 2. Vyjádřete energii jednoho joule v elektronvoltech!
a) 1/(1,6·10
-19) eV;
b) 1,6·10
-19 eV;
c) 9,1·10
-31 eV;
d) 1,6·10
19 eV.
TO 4.3.- 3. Lze vyjádřit hmotnost fotonu jako
a) h
υ /c2 ;
b) h c/λ ;
c) hλ /c ;
d)
λc/h .
TO 4.3.- 4. Je Einsteinův fotoelektrický děj závislý na čase?
a) ne, jde o jev kvantové povahy;
b) ano, pokud bychom prováděli ozařování katody dlouhodobě;
c) ano, pokud bychom měli k dispozici citlivé přístroje pro měření časové periody vlny;
d) částečně, a to podle poločasu rozpadu materiálu katody.
TO 4.3.- 5. Jak se změní velikost fotoproudu, pokud původně vakuovanou fotonku naplníme
plynem?
a) bude se zvětšovat a po nasycení zůstane konstantní;
b) bude se vlivem odporu částic plynu zmenšovat až k nulovém hodnotě;
c) bude prudce růst interakcemi fotoelektronů s částicemi plynu;
d) bude se zmenšovat a při dosažení mezní proudové hodnoty zůstane konstantní.
TO 4.3.- 6. Povrch kovu emituje elektrony, když na něj dopadá zelené světlo, zatímco
neemituje elektrony při dopadu žlutého světla. Elektrony se budou uvolňovat rovněž
a) infračerveným zářením;
b) fialovým světlem;
c) červeným světlem;
d) mikrovlnným zářením.
TO 4.3.- 7. Elektrony s největší rychlostí získáme při osvětlení kovu světlem
a) fialovým;