| Свечение тел, обусловленное нагреванием называется: | |
| тепловым излучением; | 1 |
| люминесценцией; | |
| фотоэффектом; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Положение максимума теплового излучения зависит от: | |
| температуры; | 1 |
| давления; | |
| массы тела, которое излучает тепловую энергию; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верное выражение: | |
| при высоких температурах излучаются короткие (видимые и ультрафиолетовые) электромагнитные волны, при низких – преимущественно длинные (инфракрасные); | 1 |
| при низких температурах излучаются преимущественно длинные (инфракрасные) волны, а при высоких – короткие (видимые и ультрафиолетовые) волны; | |
| длина волны теплового излучения не зависит от температуры, а зависит от материала, из которого данное тело сделано; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Тепловым излучением называется: | |
| излучение, обусловленное тепловым движением молекул и атомов; | 1 |
| излучение, обусловленное выделением тепловой энергии в результате сгорания некоторого топлива: | |
| передача тепловой энергии от более нагретого тела менее нагретому; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Тепловое излучение характерно для всех тел с температурой: | |
| выше 0о К; | 1 |
| выше 0о С; | |
| выше 20о С; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Равновесным излучением является: | |
| тепловое излучение; | 1 |
| любое электромагнитное излучение; | |
| излучение электромагнитных волн атомами; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Равновесным называется электромагнитное излучение, которое: | |
| находится в состоянии термодинамического равновесия с окружающими телами; | 1 |
| находится в некотором стационарном, не изменяющемся со временем состоянии; | |
| имеет постоянную длину волны λ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете физическую величину, которая не является количественной характеристикой теплового излучения: | |
| интегральная длина волны излучения; | 1 |
| спектральная плотность энергетической светимости; | |
| поглощательная способность; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Спектральной плотностью энергетической светимости (излучательности) тела называется: | |
| мощность излучения с единицы площади поверхности в единицу времени в интервале частот единичной ширины; | 1 |
| мощность излучения с единицы площади в единицу времени во свеем спектральном диапазоне частот; | |
| мощность излучения с единицы площади поверхности в единицу времени в интервале частот от ν до 2ν; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Математически спектральную плотность энергетической светимости можно определить как: | |
| , где - энергия электромагнитного излучения, испускаемого за единицу времени (мощность излучения) с единицы площади поверхности тела в интервале частот от ν до ν+d ν; | 1 |
| , где - энергия электромагнитного излучения, испускаемого за единицу времени (мощность излучения) с единицы площади поверхности тела в интервале частот от ν до ν+d ν; | |
| , где - энергия электромагнитного излучения, испускаемого за единицу времени (мощность излучения) с единицы площади поверхности тела в интервале частот от ν до ν+d ν; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Спектральная плотность энергетической светимости измеряется в: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете формулу, которая выражает связь между длиной волны λ и частотой ν (в приведенный формулах с – скорость света): | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Энергетической светимостью (интегральной излучательной способностью) называется: | |
| энергия, излучаемая с единицы поверхности в единицу времени во всем спектральном диапазоне частот (длин волн) от 0 до ∞; | 1 |
| энергия, излучаемая всей площадью поверхности в единицу времени во всем спектральном диапазоне частот (длин волн) от 0 до ∞; | |
| энергия, излучаемая телом в единичном интервале температур; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Интегральная излучательная способность тела связана с его спектральной излучательной способностью соотношением: | |
| , где - интегральная излучательная способность тела, - спектральная излучательная способность тела; | 1 |
| , где - интегральная излучательная способность тела, - спектральная излучательная способность тела; | |
| , где - интегральная излучательная способность тела, - спектральная излучательная способность тела; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Поглощательной способностью тела называется: | |
| отношение энергии, поглощенной единицей поверхности тела в единицу времени в спектральном диапазоне частот ν, ν+d ν к энергии падающей; | 1 |
| энергия, поглощаемая единицей поверхности тела в единицу времени в диапазоне частот от ν до ν+d ν; | |
| мощность падающего излучения, которая полглощается во всем диапазоне частот; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Математически полглощательную способность тела можно определить как: | |
| , где - энергия, поглощенная единицей поверхности тела в единицу времени в спектральной диапазоне частот от ν до ν+d ν, - энергия, падающая на единицу поверхности тела в единицу времени в спектральной диапазоне частот от ν до ν+d ν; | 1 |
| , где - энергия, падающая на единицу поверхности тела в единицу времени в спектральной диапазоне частот от ν до ν+d ν; - энергия, поглощенная единицей поверхности тела в единицу времени в спектральной диапазоне частот от ν до ν+dν; | |
| , где - энергия, поглощенная единицей поверхности тела в единицу времени в спектральной диапазоне частот от ν до ν+dν; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Спектральная плотность энергетической светимости зависит от: | |
| природы тела, его термодинамической температуры и интервала частот излучения ν, ν+dν; | 1 |
| природы тела и его термодинамической температуры; | |
| термодинамической температуры тела и интервала частот излучения ν, ν+dν; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Абсолютно черным телом называется: | |
| тело, способное полностью при любой температуре поглощать все падающее на него излучение любой частоты; | 1 |
| тело, способное поглощать при любой температуре все падающее на него излучение в интервале частот ν, ν+dν; | |
| тело, способное поглощать единичную порцию энергии (квант) в единицу времени; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Спектральная поглощательная способность абсолютно черного тела: | |
| тождественно равна единице; | 1 |
| всегда меньше единицы; | |
| равна единице при определенном соотношении частоты и температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете наиболее верную формулировку закона Кирхгофа: | |
| отношение спектральной плотности энергетической светимости к спектральной поглощательной способности не зависит от природы тела; оно является для всех тел универсальной функцией частоты (дины волны) и температуры; | 1 |
| спектральная излучательная способность абсолютно черного тела есть величнина постоянная; | |
| энергетическая светимость абсолютно черного тела прямопропорциональна четвертой степени его термодинамической темературы; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Физический смысл функции Кирхгофа: | |
| универсальная функция Кирхгофа есть ни что иное как спектральная плотность энергетической светимости абсолютно черного тела; | 1 |
| универсальная функция Кирхгофа есть ни что иное как поглощательная способность абсолютно черного тела; | |
| универсальная функция Кирхгофа есть ни что иное как энергетическая светимость абсолютно черного тела; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Согласно закону Кирхгофа для всех тел отношение спектральной плотности энергетической светимости к спектральной поглощательной способности равно: | |
| спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела; | 1 |
| интегральной плотности энергетической светимости (излучательной способности) абсолютно черного тела; | |
| спектральной плотности энергетической светимости серого тела; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Из закона Кирхгофа следует, что: | |
| спектральная плотность энергетической светимости любого тела в любой области спектра всегда меньше спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела (при тех же значениях Т и ν); | 1 |
| спектральная плотность энергетической светимости любого тела в любой области спектра всегда больше спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела (при тех же значениях Т и ν); | |
| спектральная плотность энергетической светимости любого тела в любой области спектра всегда равна спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела (при тех же значениях Т и ν); | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Из закона Кирхгофа следует, что, если тело при данной температуре Т не излучает электромагнитные волны в интервале от ν до ν+dν, то: | |
| оно и не поглощает электромагнитные волны в этом интервале; | 1 |
| оно поглощает электромагнитные волны в этом интервале; | |
| оно поглощает электромагнитные волны в удвоенном интервале; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Энергетическая светимость серого тела равна: | |
| , где - коэффициент серости; - энергетическая светимость абсолютно черного тела; | 1 |
| , где - коэффициент серости; - энергетическая светимость абсолютно черного тела; | |
| , где - коэффициент серости; - энергетическая светимость абсолютно черного тела; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Закон Кирхгофа является характерным для: | |
| теплового излучения; | 1 |
| электромагнитного излучения; | |
| излучения атомов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Критерием для определения природы теплового излучения является: | |
| закон Кирхгофа; | 1 |
| закон Стефана-Больцмана; | |
| формула Планка; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Излучение, которое закону Кирхгофа не подчиняется: | |
| не является тепловым; | 1 |
| является тепловым; | |
| не является электромагнитным; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете наиболее верную формулировку закона Стефана-Больцмана: | |
| энергетическая светимость абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени термодинамической температуры; | 1 |
| спектральная плотность энергетической светимости абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени термодинамической температуры; | |
| функция Кирхгофа прямо пропорциональна четвертой степени термодинамической температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верную запись закона Стефана-Больцмана: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Закон Стефана-Больцмана определяет: | |
| зависимость энергетической светимости абсолютно черного тела от температуры; | 1 |
| спектральный состав излучения абсолютно черного тела; | |
| зависимость максимума излучения от температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Максимум спектральной плотности энергетической светимости с увеличением температуры: | |
| смещается в сторону более коротких длин волн; | 1 |
| смещается в сторону более длинных длин волн; | |
| не зависит от температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Максимум спектральной плотности энергетической светимости с уменьшением температуры: | |
| смещается в сторону более длинных длин волн; | 1 |
| смещается в сторону более коротких длин волн; | |
| не зависит от температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Максимум спектральной плотности энергетической светимости с увеличением температуры: | |
| смещается в сторону более высоких частот; | 1 |
| смещается в сторону более низких частот; | |
| не зависит от температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Максимум спектральной плотности энергетической светимости с уменьшением температуры: | |
| смещается в сторону более низких частот; | 1 |
| смещается в сторону более высоких частот; | |
| не зависит от температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете наиболее верную формулировку закона смешения Вина: | |
| длина волны λmax , соответствующая максимальному значению спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела обратно пропорциональна его термодинамической температуре; | 1 |
| длина волны λmax , соответствующая максимальному значению спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела прямо пропорциональна его термодинамической температуре; | |
| длина волны λmax , соответствующая максимальному значению спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела не зависит от его термодинамической температуры; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Из приведенных формул укажите закон смещения Вина: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Закон смещения вина показывает: | |
| смещение максимума функции спектральной плотности энергетической светимости с увеличением температуры в область коротких длин волн; | 1 |
| смещение длины волны в зависимости от температуры; | |
| смещение максимума излучательной способности с увеличением температуры в область коротких длин волн; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При понижении температуры нагретых тел в их спектре все сильнее преобладает длинноволновое излучение (например, переход белого каления в красное при остывании металла). Это можно объяснить с помощью: | |
| закона смещения Вина; | 1 |
| закона Стефана-Больцмана; | |
| формулы Планка; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Согласно гипотезе Планка: | |
| атомные осцилляторы излучают энергию отдельными порциями – квантами; | 1 |
| атомные осцилляторы излучают энергию непрерывно; | |
| атомные осцилляторы энергию не излучают; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Энергия кванта излучения равна: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Гипотеза Планка позволяет:: | |
| получить вид универсальной функции Кирхгофа; | 1 |
| получить закон Стефана-Больцмана; | |
| пояснить законы электромагнитного излучения; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле Планка , - это: | |
| спектральная плотность энергетической светимости абсолютно черного тела; | 1 |
| излучательная способность абсолютно черного тела; | |
| спектральная плотность энергетической светимости серого тела; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле Планка ,ν- это: | |
| частота излучения; | 1 |
| длина воны излучения; | |
| скорость излучения; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле Планка ,Т - это: | |
| абсолютная температура абсолютно черного тела; | 1 |
| абсолютная температура серого тела; | |
| время излучения; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Для объяснения явлений теплового излучения необходимо ввести гипотезу об: | |
| испускании электромагнитного излучения порциями; | 1 |
| непрерывности электромагнитного излучения; | |
| квантовании энергии электронов на электронных орбитах атома; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Фотоэффектом называется: | |
| испускание электронов веществом под действием света; | 1 |
| испускание фотонов веществом при его нагревании; | |
| испускание веществом заряженных частиц; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При наблюдении фотоэффекта: | |
| наибольшее действие оказывают ультрафиолетовые лучи; | 1 |
| наибольшее действие оказывают инфракрасные лучи; | |
| наименьшее действие оказывают ультрафиолетовые лучи; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При наблюдении фотоэффекта: | |
| сила тока возрастает с увеличением освещенности пластины; | 1 |
| сила тока не зависит от освещенности пластин; | |
| сила тока убывает с увеличением освещенности пластин; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При фотоэффекте, испускаемые под действием света заряды имеют: | |
| отрицательный знак; | 1 |
| положительный знак; | |
| электрически нейтральны; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При фототоке, называемом фототоком насыщения: | |
| все электроны, испускаемые катодом достигают анода; | 1 |
| большинство электронов, испускаемых катодом, достигают анода; | |
| электроны, испускаемые катодом анода не достигают; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При U=0 фототок: | |
| не равен нулю; | 1 |
| равен нулю; | |
| имеет максимальное значение; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При U=Uзад, где Uзад - задерживающая разность потенциалов: | |
| ни один электрон не может достигнуть анода; | 1 |
| все электроны достигают анода; | |
| фотоны не взаимодействуют с веществом; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Измерив при изучении фотоэффекта задерживающую разность потенциалов Uзад , можно определить: | |
| максимальную скорость и максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов; | 1 |
| работу выхода электронов из металла; | |
| энергию фотонов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Пусть Uзад - задерживающая разность потенциалов, -работа выхода электронов из металла,е – заряд электрона. Выберете верное соотношение: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени пропорционально: | |
| интенсивности света; | 1 |
| длине волны падающего излучения; | |
| ускоряющей разности потенциалов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Максимальная начальная скорость (максимальная кинетическая энергия) фотоэлектронов не зависит от: | |
| интенсивности падающего света; | 1 |
| частоты падающего света; | |
| массы фотонов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Максимальная начальная скорость (максимальная кинетическая энергия) фотоэлектронов зависит от: | |
| частоты падающего света; | 1 |
| интенсивности падающего света; | |
| массы фотонов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Минимальная частота, при которой возможен фотоэффект называется: | |
| красной границей фотоэффекта; | 1 |
| работой выхода; | |
| фиолетовой границей фотоэффекта; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Квантовая (корпускулярная) теория света рассматривает свет как: | |
| поток локализованных в пространстве дискретных световых квантов; | 1 |
| непрерывный волновой процесс; | |
| поток движущихся в пространстве положительно заряженных частиц; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Световые кванты (фотоны) движутся в вакууме со скоростью: | |
| с – скорость света; | 1 |
| < c; | |
| > c; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Фотонами называются: | |
| кванты электромагнитного излучения; | 1 |
| положительно заряженные частицы световой волны; | |
| отрицательно заряженные частицы световой волны; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При фотоэффекте один квант световой волны может поглотится: | |
| одним электроном; | 1 |
| двумя электронами; | |
| два электрона делят энергию кванта поровну; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| При фотоэффекте энергия падающего фотона расходуется на: | |
| совершение работы выхода Авых электрона из металла и на сообщение ему кинетической энергии ; | 1 |
| только на совершение работы выхода Авых электрона из металла; | |
| только на сообщение электрону кинетической энергии ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберите верную запись уравнения Эйнштейна для внешнего фотоэффекта: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта - это: | |
| скорость фотоэлектронов; | 1 |
| частота падающего света; | |
| скорость падающих фотонов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Работа выхода электронов из металла зависит от: | |
| химической природы вещества и состояния его поверхности; | 1 |
| частоты падающего света; | |
| температуры поверхности металла; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Пусть Авых – работа выхода электронов из металла, λ0 – красная ганица фотоэффекта. Эти понятия связаны между собой соотношением: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Энергия фотона Е равна (ν – частота света, λ – длина волны): | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Масса движущегося фотона равна (ν – частота света, λ – длина волны): | |
| ; | 1 |
| 0; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Масса покоя фотона равна (ν – частота света, λ – длина волны): | |
| 0; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Импульс фотона р равен (ν – частота света, с – скорость света): | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Световое давление можно определить по формуле , где - это: | |
| - энергия всех падающих фотонов на единицу поверхности в единицу времени; | 1 |
| - энергия одного падающих фотона; | |
| - напряженность электрического поля световой волны; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Световое давление можно определить по формуле , гдес - это: | |
| скорость света; | 1 |
| постоянная Фарадея; | |
| постоянная Планка; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Световое давление можно определить по формуле , где - это: | |
| объемная плотность энергии излучения; | 1 |
| суммарная энергия фотонов; | |
| импульс фотонов; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Световое давление можно определить по формуле , где - это: | |
| коэффициент отражения света от поверхности; | 1 |
| коэффициент поглощения света поверхностью; | |
| угол отражения света; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Эффектом Комптона называется: | |
| упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения (рентгеновского и γ-излучения) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны; | 1 |
| упругое рассеяние коротковолнового электромагнитного излучения (рентгеновского и γ-излучения) на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся уменьшением длины волны; | |
| упругое рассеяние длинноволнового электромагнитного излучения на свободных (или слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся уменьшением длины волны; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Эффект Комптона можно объяснить на основе: | |
| квантовых представлений о свете; | 1 |
| волновых представлений о свете; | |
| как квантовых так и волновых представлений о свете; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Эффект Комптона является результатом: | |
| упругого столкновения рентгеновских фотонов со свободными электронами вещества; | 1 |
| поглощения свободным электроном вещества фотона; | |
| отражения фотона свободным электроном вещества; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| Выберете верную формулу для определения изменения длины волны Комптона: | |
| ; | 1 |
| ; | |
| ; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле для изменения длины волны Комптона , - это: | |
| длина волны рассеянного фотона; | 1 |
| длина волны падающего фотона; | |
| длина волны де Бройля; | |
ф.ф | Эту строку лучше оставить для удержания размеров и правильности оформления границ | |
| В формуле для изменения длины волны Комптона , - это: | |
|