Элементы квантовой электроники 5 страница

и, следовательно, Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

38.Измерение дисперсии показателя преломления оптического стекла дало Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru для Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru для Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . Найти отношение фазовой скорости к групповой для света с длиной волны 0,434 мкм.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Найти: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Решение.Фазовая скорость света равна

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (1)

а групповая скорость определяется как

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (2)

где n-показатель преломления; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru -длина световой волны. Разделив выражение (1) на (2), найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (3)

Для средней дисперсии показателя преломления в интервале длин волн от Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru до Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru имеем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Проводя вычисления, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Подставляя в (3) значения Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

39.Определить импульс электронов, которые в среде с показателем преломления 1,5 излучают свет под углом 300 к направлению своего движения.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Найти: р.

Решение.Излучение Вавилова – Черенкова возникает, когда скорость движения Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru заряженной частицы в среде больше фазовой скорости в этой среде, равной Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . Излучение направлено вдоль образующих конуса, ось которого совпадает с направлением движения частицы. Угол между направлением движения частицы определяется формулой

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (1)

Отсюда скорость частицы

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (2)

Импульс релятивистской частицы определяется как

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (3)

где Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - масса покоя частицы. Подставляя (2) в (3), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (4)

Для электронов Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . Подставляя в (4) числовые значения, найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

40.Энергетическая светимость черного тела равна 250 кВт/м2. определить длину волны, отвечающую максимуму испускательной способности этого тела.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Найти: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Решение.Энергетическая светимость черного тела, согласно Стефана –Больцмана, равна

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (1)

где Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru -постоянная Стефана –Больцмана; Т- абсолютная температура тела.

Из (1) найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (2)

Длина волны, на которую приходится максимум испускательной способности черного тела, согласно закону смещения Вина, определяется как

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (3)

где b- постоянная Вина.

Подставляя (2) в (3), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (4)

Проводя вычисления, найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

41.Определить давление света с длиной волны 550 нм, нормально падающего на зеркальную поверхность, если на 1см2 этой поверхности ежесекундно падает 1018 фотонов.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Найти: р.

Решение.Давление света при нормальном падении на поверхность с коэффициентом отражения Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru определяется по формуле

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (1)

Где I – интенсивность света, равная энергии всех фотонов, падающих в единицу времени на единицу площади поверхности

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (2)

а энергия фотона и длина волны света связаны соотношением

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (3)

С учетом выражений (2) и (3) формулу (1) можно представить в виде

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (4)

Подставляя в (4) числовые значения, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

42.Красная граница фотоэффекта для никеля равна 0,257 мкм. Найти длину волны света, падающего на никелевый электрод, если фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов, равной 1,5В.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Найти: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Решение.Согласно уравнению Эйнштейна,для фотоэффекта

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (1)

Где А- работа выхода электронов из металла; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

Красная граница фотоэффекта определяется из условия равенства энергии фотона Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru работе выхода электронов, т.е.

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (2)

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов может быть определена через задерживающую разность потенциалов

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (3)

Подставляя (2) и (3) в (1), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (4)

Из уравнения (4) найдем длину волны света

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (5)

Проведя вычисления, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

43.Гамма –фотон с длиной волны 1,2пм в результате комптоновского рассеяния на свободном электроне отклонился от первоначального направления на угол 600. Определить кинетическую энергию и импульс электрона отдачи. До столкновения электрон покоился.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Найти: Т; р.

Решение.Изменение длины волны фотона при комтоновском рассеянии на неподвижном свободном электроне равно

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (1)

Где Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - длина волны рассеянного фотона; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - комптоновская длина волны электрона, Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru м.

Из уравнения (1) найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (2)

Выразим энергию падающего и рассеянного фотона через длину его волны:

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (3)

Кинетическая энергия электрона отдачи, согласно закону сохранения энергии, равна

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (4)

Подставляя выражения (3) в (4), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (5)

Проводя вычисления, найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Зная кинетическую энергию электрона, найдем его импульс. Поскольку кинетическая энергия электрона сравнима с его энергией покоя Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , импульс и кинетическая энергия связаны релятивистским соотношением

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (6)

Подставляя в (6) числовые значения, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

44. Кинетическая энергия протона в четыре раза меньше его энергии покоя. Вычислить дебройлевскую длину волны протона.

Дано: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Найти: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Решение.Длина волны де Бройля Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru определяется по формуле

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ,(1)

где h-постоянная Планка; р- импульс частицы.

Так как по условию задачи

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ,(2)

кинетическая энергия Т протона сравнима с его энергией покоя Е0, импульс р и кинетическая энергия связаны релятивистским соотношением

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (3)

где с-скорость света в вакууме. Подставляя в (3) условие (2), найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (4)

Учитывая равенство (4), запишем (1) в виде

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (5)

Подставляя в (5) числовые значения, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

45. Масса движущегося электрона в три раза больше его массы покоя. Чему равна минимальная неопределенность координаты электрона?

Дано: m=3m0;m0=0,91·10-30 кг.

Найти: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Решение.Согласно соотношению неопределенности Гейзенберга,

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (1)

где Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru и Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - неопределенности координаты и импульса частицы;

h-постоянная Планка.

Учитывая, что

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (2)

где m-масса; v- скорость частицы, соотношение (1) можно представить в виде

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (3)

Поскольку неопределенность скорости Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , как и сама скорость, не может превышать скорость света с в вакууме, то

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (4)

Согласно условию,

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (5)

Подставляя в (4) условие (5), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (6)

Проведя вычисления, найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

46.Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной lна втором энергетическом уровне. В каких точках ямы плотность вероятности обнаружения частицы совпадает с классической плотностью вероятности.

Дано: l; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; n=2.

Найти: x.

Решение.Волновая функция Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , описывающая состояние частицы в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l, имеет вид

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (1)

где n-номер энергетического уровня (т=1, 2,3, …); х- координата частицы в яме Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Согласно физическому смыслу волновой функции,

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (2)

где Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - плотность вероятности обнаружения частицы в точке с координатой х.

Если частица находится на втором энергетическом уровне (n=2), то

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (3)

В соответствии с принципом соответствия Бора, выражение для классической плотности вероятности получается при Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (4)

Приравнивая по условию задачи выражение (3) к (4), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (5)

Решая уравнение (5), найдем

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru k=0, Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru (6)

В пределах ямы Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru таких точек четыре:

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

47.Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Решение.Дефект массы Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ядра определяется по формуле

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (1)

где Z-зарядовое число; А- массовое число; mp- масса протона; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru -масса нейтрона; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - масса ядра.

Формулу (1) можно также записать в виде

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

где Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru -масса атома Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - масса атома, дефект массы ядра которого определяется.

Из справочных таблиц находим:

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru а.е.м.; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru а.е.м.; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru а.е.м.

Подставляя в (2) числовые данные (для Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru числа Z=8 и A=16), получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru а.е.м.

Энергия связи ядра Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru определяется по формуле

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , (3)

где с- скорость света в вакууме.

Если дефект массы Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru выражать в Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , а энергия связи Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru - в Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru , то формула (3) принимает вид

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (4)

Подставляя в (4) числовые значения, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Удельная энергия связи Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru вычисляется по формуле

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru . (5)

Проводя вычисления, получим

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru .

Ответ: Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru ; Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Контрольная работа №2

Таблица вариантов

 
1. 11. 21. 31. 41. 51. 61. 71. 81. 91. 101. 111. 121. 131. 141. 151.
2. 12. 22. 32. 42. 52. 62. 72. 82. 92. 102. 112. 122. 132. 142. 152.
3. 13. 23. 33. 43. 53. 63. 73. 83. 93. 103. 113. 123. 133. 143. 153.
4. 14. 24. 34. 44. 54. 64. 74. 84. 94. 104. 114. 124. 134. 144. 154.
5. 15. 25. 35. 45. 55. 65. 75. 85. 95. 105. 115. 125. 135. 145. 155.
6. 16. 26. 36. 46. 56. 66. 76. 86. 96. 106. 116. 126. 136. 146. 156.
7. 17. 27. 37. 47. 57. 67. 77. 87. 97. 107. 117. 127. 137. 147. 157.
8. 18. 28. 38. 48. 58. 68. 78. 88. 98. 108. 118. 128. 138. 148. 158.
9. 19. 29. 39. 49. 59. 69. 79. 89. 99. 109. 119. 129. 139. 149. 159.
10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160.

1.Тело, брошенное вертикально вниз с начальной скоро­стью 5 м/с, в последние 2 с падения прошло путь вдвое боль­ший, чем в две предыдущие 2 с. Определить время падения и высоту, с которой тело было брошено. Построить графики зависимости пройденного пути, ускорения и скорости от времени.

2.Вверх по идеально гладкой наклонной плоскости, обра­зующей угол 30° с горизонтом, пустили шайбу с начальной ско­ростью 12 м/с. Когда шайба достигла половины максимальной высоты подъема, из той же точки, в том же направлении и с той же скоростью пустили вторую шайбу. Определить: на каком расстоянии от начала наклонной плоскости встретятся обе шайбы; максимальную высоту подъема шайбы; промежуток времени, прошедший от начала движения первой шайбы до ее встречи со второй. Начертить графики зависимости пройденно­го пути, скорости и ускорения от времени для первой шайбы в промежуток времени от начала движения до момента встречи со второй.

3.Шар, свободно движущийся со скоростью 6 м/с, уда­рился о другой шар и, двигаясь в обратном направлении со скоростью 2 м/с, вернулся в исходную точку (рис. 1.). Рас­стояние между исходным положением шара и его положением в момент соударения с другим шаром равно S0. Построить для промежутка времени от начала движения шара до момента его возвращения в исходное положение графики зависимости от времени скорости, модуля скорости, координаты центра шара на осиОхи проходимого им пути. Определить также среднее зна­чение модуля скорости движения шара. Временем соударения шаров пренебречь.

Элементы квантовой электроники 5 страница - student2.ru

Рис.1

4.Наблюдатель, стоящий на платформе, определил, что первый вагон электропоезда прошел мимо него в течение 4 с, а второй - в течение 5 с. После этого передний край поезда остановился на расстоянии 75 м от наблюдателя. Считая дви­жение поезда равнозамедленным, определить его начальную скорость, ускорение и время замедленного движения. Начер­тить графики зависимости пути, скорости и ускорения поезда от времени. За начало отсчета времени принять момент прохожде­ния мимо, наблюдателя переднего края поезда.

5.Наблюдатель, стоящий в момент начала движения электропоезда у его переднего края, заметил, что первый вагон прошел мимо него за 4 с. Определить время, за которое мимо него пройдут девять вагонов, а также время прохождения 9-го вагона. Во сколько раз скорость девятого вагона больше скорости пятого в моменты их прохождения мимо наблюдателя? Движение считать равноускоренным.

6.Тело, двигаясь пря­молинейно с постоянным ус­корением, прошло последовательно два равных участка пути, по 20 м каждый. Первый участок пройден за 1,06 с, а второй — за 2,2 с. Определить ускорение тела, скорость в начале первого и в конце второго участков пути, путь, пройденный телом от начала движения до остановки. Начертить графики зависимости прой­денного пути, скорости и ускорения от времени.

7.С горы АВ (рис. 2) длиной 20 м из состояния покоя скатываются санки и затем, продолжая движение от точкиВпо горизонтальной плоскости, останавливаются у точки С, пройдя расстояние ВС, равное 15 м. Определить скорость санок в конце спуска с горы, ускорения на участках АВ и ВС и время спуска с горы. Весь путь ЛВС санки проходят за 15 с. Ускорение на каждом из участков (АВ и ВС) считать постоянным. Начертить графики зависимости пройденного пути, скорости и ускорения от времени.

8.Автомобиль трогается с места и первый километр про­ходит с ускорением а1 а второй – с ускорением а2. При этом на первом километре его скорость возрастает на 10 м/с, а на втором – на 5 м/с. Определить: время прохождения первого и второго километров; какое ускорение больше – а1или а2среднюю скорость на всем пути. Начертить графики зависимости пути, скорости и ускорения от времени.

Наши рекомендации