Физика и астрономия · 10 клас

Атоми и атомни преходи

76 въпроса с отговори, 10 ключови понятия и 6 задачи за мислене и 19 игри за проектора.

Атоми и атомни преходи, физика и астрономия 10 клас
  1. 1 Тема: Атоми и атомни преходи
  2. 2 Изберете игра
  3. 3 Пуснете на проектора
По тема 75 въпроса, 10 понятия, 6 задачи · 19 игриДобави в любими

Атоми и атомни преходи

Вълни на Дьо БройлЕнергетични ниваСпектриЛуминесценция и лазерРентгенови лъчи

Табло и Вярно или невярно са безплатни с профил. Всички игри и „На живо“: 30 дни безплатно за учители. Цени

На живо с телефониУчениците влизат с код и отговарят от телефона си. Класация в реално време.
Без интернет в класната стая?Свалете темата веднъж, докато имате интернет. После игрите вървят и без връзка, а отговорите се изпращат, щом тя се върне.

Отборни битки

Класът е разделен на отбори, които се състезават за точки.

Уроци в темата

Кратко обяснение, най-важното за запомняне и въпроси за всеки урок от учебната програма.

Въпроси и отговори: Атоми и атомни преходи

Всички въпроси от комплекта по физика и астрономия за 10 клас. Натиснете въпроса, за да видите верния отговор и обяснението. Удобно за преговор преди контролно и за подготовка у дома.

Вълни на Дьо Бройл

  1. По коя формула се пресмята дължината на вълната на Дьо Бройл за частица с импулс p?
    • λ = p/h
    • λ = h/p
    • λ = hp
    • λ = hc/p2

    Отговор: λ = h/p

    Всяка движеща се частица има вълнови свойства; λ = h/(mv).

  2. Кой учен предполага през 1924 г., че всички частици имат вълнови свойства?
    • Нилс Бор
    • Макс Планк
    • Луи дьо Бройл
    • Ърнест Ръдърфорд

    Отговор: Луи дьо Бройл

    Луи дьо Бройл пренася идеята за двойствената природа от светлината върху всички частици.

  3. Какво използват електронните микроскопи вместо светлина?
    • Звукови вълни
    • Радиовълни
    • Сноп неутрони
    • Сноп електрони

    Отговор: Сноп електрони

    Електроните имат вълнови свойства, затова могат да създават увеличени изображения.

  4. Кой опит потвърждава, че електроните имат вълнови свойства?
    • Опитът на Ерстед
    • Опитът на Ръдърфорд
    • Дифракция на електрони в кристал
    • Опитът на Кулон

    Отговор: Дифракцията на електрони

    През 1927 г. Дейвисън и Джърмър наблюдават дифракция на електрони от кристал на никел.

  5. Как се изменя дължината на вълната на Дьо Бройл, ако скоростта на частицата се удвои?
    • Удвоява се
    • Намалява 2 пъти
    • Не се изменя
    • Намалява 4 пъти

    Отговор: Намалява 2 пъти

    λ = h/(mv), затова при два пъти по-голяма скорост λ намалява 2 пъти.

  6. Кои учени потвърждават опитно хипотезата на Дьо Бройл през 1927 г. с дифракция на електрони в кристал?
    • Дейвисън и Джърмър
    • Резерфорд и Бор
    • Майкелсън и Морли
    • Кюри и Бекерел

    Отговор: Дейвисън и Джърмър

    Те наблюдават дифракция на електрони от кристал никел.

  7. Каква е дължината на вълната на Дьо Бройл за електрон със скорост 106 m/s? (m = 9,1·10−31 kg, h = 6,63·10−34 J·s)
    • ≈ 7,3·10−4 m
    • ≈ 0,073 nm
    • ≈ 7,3 nm
    • ≈ 0,73 nm

    Отговор: ≈ 0,73 nm

    λ = h/(mv) = 6,63·10−34/(9,1·10−25) ≈ 7,3·10−10 m.

  8. Какво е корпускулярно-вълнов дуализъм?
    • Светлината е само вълна
    • Електроните са само частици
    • Едновременно движение по две орбити
    • Микрообектите проявяват и вълнови, и корпускулярни свойства

    Отговор: Микрообектите проявяват и вълнови, и корпускулярни свойства

    И фотоните, и електроните в едни опити се държат като частици, а в други като вълни.

  9. Каква е дължината на вълната на Дьо Бройл на неутрон (m = 1,67·10−27 kg) със скорост 400 m/s? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • ≈ 1 μm
    • ≈ 1 nm
    • ≈ 1 pm
    • ≈ 1 mm

    Отговор: ≈ 1 nm

    λ = h/(mv) = 6,63·10−34/(6,68·10−25) ≈ 10−9 m.

  10. Защо не наблюдаваме вълновите свойства на летяща топка?
    • Топката няма импулс
    • Топките нямат вълнови свойства по принцип
    • Дължината ѝ на вълната е огромна
    • Дължината ѝ на вълната е изключително малка заради голямата маса

    Отговор: λ е изключително малка

    За топка 0,1 kg при 10 m/s λ ≈ 6,6·10−34 m, много по-малко от всеки обект.

  11. Протон и електрон се движат с еднакви скорости. Коя частица има по-голяма дължина на вълната на Дьо Бройл?
    • Електронът
    • Протонът
    • Еднакви са
    • Зависи от заряда

    Отговор: Електронът

    λ = h/(mv); електронът е около 1836 пъти по-лек, затова λ е толкова пъти по-голяма.

  12. Каква е дължината на вълната на Дьо Бройл на топка с маса 0,1 kg и скорост 10 m/s? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • ≈ 6,6·10−9 m
    • ≈ 6,6·10−20 m
    • ≈ 6,6·10−34 m
    • ≈ 0,66 m

    Отговор: ≈ 6,6·10−34 m

    p = mv = 1 kg·m/s, λ = h/p ≈ 6,6·10−34 m, неизмеримо малка.

  13. Защо електронният микроскоп различава по-малки детайли от оптичния?
    • Електроните са по-големи от фотоните
    • Дължината на вълната на електроните е много по-малка от тази на светлината
    • Електроните не изпитват дифракция
    • Електронният микроскоп използва по-ярка светлина

    Отговор: Електроните имат много по-малка дължина на вълната

    Разделителната способност е ограничена от дифракцията, а тя зависи от λ.

  14. Електрон е ускорен от покой с напрежение 150 V. Колко е приблизително дължината на вълната му на Дьо Бройл?
    • ≈ 1 nm
    • ≈ 0,1 nm
    • ≈ 10 nm
    • ≈ 0,01 nm

    Отговор: ≈ 0,1 nm

    p = √(2meU) ≈ 6,6·10−24 kg·m/s, λ = h/p ≈ 10−10 m = 0,1 nm.

  15. Как Дьо Бройл обяснява стационарните орбити в модела на Бор?
    • Електронът спира на орбитата
    • Ядрото привлича електрона с постоянна сила
    • Орбитите са с еднакъв радиус
    • По обиколката на орбитата се побират цял брой дължини на вълната

    Отговор: По обиколката на орбитата се побират цял брой дължини на вълната

    Само при 2πr = nλ електронната вълна е стояща и не се гаси сама.

Енергетични нива

  1. Как се нарича състоянието на атома с най-малка енергия?
    • Възбудено състояние
    • Йонизирано състояние
    • Основно състояние
    • Метастабилно състояние

    Отговор: Основно състояние

    В него атомът може да стои неограничено дълго.

  2. Какво се случва с атома, когато погълне фотон с подходяща енергия?
    • Разпада се
    • Преминава във възбудено състояние
    • Губи протон
    • Нищо не се променя

    Отговор: Преминава във възбудено състояние

    Електронът преминава на по-високо енергетично ниво и атомът става възбуден.

  3. Как се нарича енергията, нужна за откъсване на електрон от атома?
    • Енергия на йонизация
    • Отделителна работа
    • Енергия на покой
    • Кинетична енергия

    Отговор: Енергия на йонизация

    При йонизация атомът става положителен йон.

  4. Кой учен през 1913 г. предлага модел на атома със стационарни орбити и квантови преходи?
    • Ърнест Ръдърфорд
    • Нилс Бор
    • Джоузеф Томсън
    • Луи дьо Бройл

    Отговор: Нилс Бор

    Постулатите на Бор обясняват линейчатия спектър на водорода.

  5. Какво излъчва атомът при преход от по-високо към по-ниско енергетично ниво?
    • Електрон
    • Протон
    • Неутрон
    • Фотон

    Отговор: Фотон

    Разликата в енергиите на нивата се отнася от излъчения фотон.

  6. Колко е енергията на йонизация на водородния атом от основно състояние?
    • 3,4 eV
    • 13,6 eV
    • 1,89 eV
    • 10,2 eV

    Отговор: 13,6 eV

    E1 = −13,6 eV, затова за откъсване на електрона са нужни 13,6 eV.

  7. Енергията на водородния атом е En = −13,6/n2 eV. Колко е енергията при n = 2?
    • −6,8 eV
    • −13,6 eV
    • −3,4 eV
    • −1,51 eV

    Отговор: −3,4 eV

    E2 = −13,6/4 = −3,4 eV.

  8. Каква е честотата на фотона, излъчен при преход от ниво Em към по-ниско ниво En?
    • ν = (Em − En)/h
    • ν = h(Em − En)
    • ν = (Em + En)/h
    • ν = EmEn/h

    Отговор: ν = (Em − En)/h

    Според втория постулат на Бор hν = Em − En.

  9. Как се изменя разстоянието между съседните енергетични нива на водорода с нарастване на n?
    • Расте
    • Остава еднакво
    • Намалява (нивата се сгъстяват)
    • Става отрицателно

    Отговор: Намалява (нивата се сгъстяват)

    En = −13,6/n2 eV: при голямо n нивата се приближават към нулата и едно към друго.

  10. Каква енергия има фотонът, излъчен при прехода на водородния атом от n = 3 в n = 2?
    • ≈ 12,09 eV
    • ≈ 1,51 eV
    • ≈ 1,89 eV
    • ≈ 3,4 eV

    Отговор: ≈ 1,89 eV

    E = 13,6·(1/4 − 1/9) ≈ 1,89 eV, което отговаря на λ ≈ 656 nm.

  11. Колко различни спектрални линии могат да излъчат водородни атоми, възбудени до ниво n = 3?
    • 1
    • 2
    • 3
    • 6

    Отговор: 3

    Възможните преходи са 3→2, 3→1 и 2→1, т.е. три линии.

  12. Каква минимална енергия трябва да погълне водороден атом в основно състояние, за да се възбуди?
    • 13,6 eV
    • 3,4 eV
    • 1,89 eV
    • 10,2 eV

    Отговор: 10,2 eV

    Най-близкото възбудено ниво е n = 2: E2 − E1 = −3,4 − (−13,6) = 10,2 eV.

  13. Каква минимална енергия е нужна, за да се йонизира водороден атом, който е в състояние n = 2?
    • 13,6 eV
    • 3,4 eV
    • 10,2 eV
    • 6,8 eV

    Отговор: 3,4 eV

    Електронът трябва да се издигне от E2 = −3,4 eV до 0.

  14. Колко пъти радиусът на боровата орбита при n = 3 е по-голям от радиуса при n = 1?
    • 3
    • 9
    • 6
    • 27

    Отговор: 9

    Радиусите на стационарните орбити растат като n2: 32 = 9.

  15. Водороден атом в основно състояние поглъща фотон с енергия 12,09 eV. До кое ниво преминава?
    • n = 3
    • n = 2
    • n = 4
    • Йонизира се

    Отговор: n = 3

    E3 = −13,6/9 ≈ −1,51 eV, а −1,51 − (−13,6) = 12,09 eV.

Спектри

  1. Какъв спектър излъчва нагрят разреден газ?
    • Непрекъснат
    • Линеен (линейчат)
    • Само инфрачервен
    • Няма спектър

    Отговор: Линеен

    Всеки химичен елемент има свои характерни линии.

  2. Какъв спектър дава нажежено твърдо тяло, например жичката на крушка?
    • Линеен
    • Ивичест
    • Непрекъснат
    • Няма спектър

    Отговор: Непрекъснат

    Нагретите твърди тела и течности излъчват всички дължини на вълната, т.е. непрекъснат спектър.

  3. С какъв уред се наблюдават спектрите?
    • Микроскоп
    • Спектроскоп
    • Барометър
    • Амперметър

    Отговор: Спектроскоп

    Спектроскопът разлага светлината с призма или решетка.

  4. За какво се използва спектралният анализ?
    • За определяне на химичния състав на веществата
    • За измерване на масата на телата
    • За измерване на налягането
    • За определяне на електричния заряд

    Отговор: За химичния състав

    По линиите в спектъра се разпознават елементите, дори в далечни звезди.

  5. Какъв спектър излъчват нагретите молекулни газове?
    • Линеен
    • Ивичест
    • Непрекъснат
    • Само гама-линии

    Отговор: Ивичест

    Многото близки линии на молекулите се сливат в ивици.

  6. Защо всеки химичен елемент има собствен линеен спектър?
    • Всички атоми имат еднакви нива
    • Зависи само от температурата
    • Атомите му имат характерни енергетични нива
    • Заради цвета на веществото

    Отговор: Атомите му имат характерни енергетични нива

    Линиите съответстват на преходите между нивата, които са различни за различните елементи.

  7. Какво представляват тъмните (Фраунхоферови) линии в спектъра на Слънцето?
    • Сенки от планетите
    • Линии на излъчване на Земята
    • Дефекти на спектроскопа
    • Линии на поглъщане от атомите в по-студените външни слоеве

    Отговор: Линии на поглъщане

    Атомите поглъщат същите дължини на вълните, които биха излъчили.

  8. Какво е общото между спектъра на излъчване и спектъра на поглъщане на един и същи газ?
    • Нищо общо нямат
    • Еднакъв брой цветове
    • И двата са непрекъснати
    • Линиите са на едни и същи дължини на вълната

    Отговор: Линиите са на едни и същи дължини на вълната

    Газът поглъща точно тези дължини на вълната, които може да излъчва (закон на Кирхоф).

  9. Какъв цвят е характерната ярка линия в спектъра на натрия?
    • Син
    • Зелен
    • Виолетов
    • Жълт

    Отговор: Жълт

    Двойната линия на натрия е около 589 nm; затова натриевите улични лампи светят жълто.

  10. Кой елемент е открит първо в спектъра на Слънцето, а едва след това на Земята?
    • Хелий
    • Водород
    • Натрий
    • Кислород

    Отговор: Хелий

    Жълта спектрална линия е наблюдавана през 1868 г.; името идва от гръцкото „хелиос“ (Слънце).

  11. Как се нарича серията от линии в спектъра на водорода, която е във видимата област?
    • Серия на Лайман
    • Серия на Балмер
    • Серия на Пашен
    • Серия на Брекет

    Отговор: Серия на Балмер

    Серията на Балмер съответства на преходи към n = 2; серията на Лайман е в ултравиолетовата област.

  12. Как се нарича серията от линии на водорода в ултравиолетовата област (преходи към n = 1)?
    • Серия на Лайман
    • Серия на Балмер
    • Серия на Пашен
    • Серия на Фраунхофер

    Отговор: Серия на Лайман

    Преходите към основното ниво дават фотони с енергия от 10,2 eV нагоре, т.е. в УВ областта.

  13. Водороден атом в основно състояние е облъчен с фотони с енергия 11 eV. Какво става?
    • Фотоните не се поглъщат
    • Атомът преминава в n = 2, а остатъкът става кинетична енергия
    • Атомът се йонизира
    • Атомът преминава в n = 3

    Отговор: Фотоните не се поглъщат

    Преходите от основно състояние изискват 10,2 eV, 12,09 eV и т.н.; 11 eV не съвпада с нито един.

  14. Как астрономите разбират по спектъра, че звезда се отдалечава от нас?
    • Линиите са изместени към червения край
    • Линиите изчезват
    • Спектърът става непрекъснат
    • Линиите са изместени към виолетовия край

    Отговор: Линиите са изместени към червения край

    При отдалечаване дължините на вълните нарастват (ефект на Доплер) и линиите се изместват към червеното.

  15. Как се нарича разцепването на спектралните линии в магнитно поле?
    • Ефект на Доплер
    • Ефект на Зееман
    • Ефект на Комптън
    • Фотоефект

    Отговор: Ефект на Зееман

    Магнитното поле разцепва енергетичните нива и всяка линия се разделя на няколко.

Луминесценция и лазер

  1. Какво е луминесценция?
    • Светене, което не се дължи на нагряване
    • Излъчване на нагрети тела
    • Отражение на светлината
    • Пречупване на светлината

    Отговор: „Студено“ светене

    Атомите се възбуждат от светлина, ток, химична реакция и др., а не от топлина.

  2. Кое от изброените е пример за луминесценция?
    • Светенето на жичката на крушка
    • Пламъкът на свещ
    • Нажежен въглен
    • Светенето на светулка

    Отговор: Светенето на светулка

    Светулката свети „студено“ благодарение на химична реакция (хемилуминесценция), без да е нажежена.

  3. Кое устройство в магазина използва лазер?
    • Касовият апарат
    • Хладилната витрина
    • Скенерът за баркодове
    • Вратата с фотоклетка

    Отговор: Скенерът за баркодове

    Лазерният лъч сканира щрихите и отразената светлина се регистрира.

  4. Какво означава съкращението LASER?
    • Светлина от нагрят метал
    • Усилване на светлината чрез стимулирано излъчване
    • Лъч от радиоактивен източник
    • Светлина от електрична дъга

    Отговор: Усилване на светлината чрез стимулирано (индуцирано) излъчване

    Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

  5. Какво е флуоресценция?
    • Светене, което продължава часове след възбуждането
    • Светене, което спира почти веднага след прекратяване на възбуждането
    • Светене на нажежени тела
    • Отражение на светлина

    Отговор: Светене, което спира почти веднага след прекратяване на възбуждането

    При флуоресценцията времето на светене след възбуждането е много кратко (около 10−8 s).

  6. Какво е стимулирано (индуцирано) излъчване?
    • Атомът поглъща два фотона
    • Атомът излъчва спонтанно в случайна посока
    • Електрон напуска атома
    • Фотон кара възбуден атом да излъчи същия фотон

    Отговор: Фотон кара възбуден атом да излъчи същия фотон

    Новият фотон има същата честота, фаза и посока като първоначалния.

  7. Кое от изброените НЕ е свойство на лазерното лъчение?
    • Висока кохерентност
    • Монохроматичност
    • Малка разходимост на снопа
    • Бяла светлина с широк спектър

    Отговор: Широкият спектър (бялата светлина)

    Лазерът излъчва почти една дължина на вълната.

  8. Кой учен теоретично предсказва стимулираното (индуцираното) излъчване през 1917 г.?
    • Нилс Бор
    • Макс Планк
    • Алберт Айнщайн
    • Джеймс Кларк Максуел

    Отговор: Алберт Айнщайн

    Айнщайн показва, че фотон може да предизвика възбуден атом да излъчи същия фотон; това е основата на лазера.

  9. Какво свети в луминесцентните лампи?
    • Луминофорът по стените, възбуден от УВ лъчение на живачните пари
    • Нажежена волфрамова жичка
    • Нагрятото стъкло
    • Пламък на газ

    Отговор: Луминофорът по стените, възбуден от УВ лъчение на живачните пари

    Разрядът в живачните пари дава УВ лъчение, което луминофорът превръща във видима светлина.

  10. Какво състояние на активната среда е необходимо, за да работи лазерът?
    • Всички атоми в основно състояние
    • Много висока температура
    • Пълна йонизация на атомите
    • Инверсна населеност: повече атоми на горното ниво

    Отговор: Инверсна населеност

    Тогава стимулираното излъчване преобладава над поглъщането.

  11. Кой създава първия работещ лазер (рубинов) през 1960 г.?
    • Теодор Мейман
    • Чарлз Таунс
    • Нилс Бор
    • Томас Едисон

    Отговор: Теодор Мейман

    Теодор Мейман пуска първия рубинов лазер в лабораторията на компанията Хюз през 1960 г.

  12. Какъв цвят е лъчът на хелий-неоновия лазер?
    • Син
    • Червен
    • Виолетов
    • Бял

    Отговор: Червен

    Най-често използваната му линия е 632,8 nm.

  13. Стрелките на часовник светят известно време след загасяне на лампата. Как се нарича това явление?
    • Флуоресценция
    • Топлинно излъчване
    • Лазерно излъчване
    • Фосфоресценция

    Отговор: Фосфоресценция

    При фосфоресценцията светенето продължава дълго след спиране на възбуждането.

  14. Каква е ролята на двете огледала в лазера?
    • Охлаждат активната среда
    • Образуват резонатор, в който лъчението многократно минава през средата и се усилва
    • Разлагат светлината на цветове
    • Поглъщат излишната светлина

    Отговор: Образуват резонатор, в който лъчението многократно минава през средата и се усилва

    Фотоните многократно минават през активната среда и предизвикват нови стимулирани преходи; едното огледало е частично пропускливо и пропуска лъча навън.

  15. Защо при флуоресценция излъчената светлина обикновено има по-голяма дължина на вълната от погълнатата?
    • Атомите добавят енергия
    • Светлината се ускорява
    • Част от погълнатата енергия се губи като топлина
    • Погълнатата светлина се отразява

    Отговор: Част от погълнатата енергия се губи като топлина

    Излъченият фотон има по-малка енергия, затова по-голяма λ (правило на Стокс).

Рентгенови лъчи

  1. Как се получават рентгеновите лъчи в рентгенова тръба?
    • При нагряване на стъклото на тръбата
    • При разпадане на ядрата в анода
    • При рязко спиране на бързи електрони в анода
    • При отражение на светлина от анода

    Отговор: При спиране на бързи електрони

    Електроните се ускоряват с високо напрежение и се спират в метален анод.

  2. Как се нарича електродът, в който се удрят бързите електрони в рентгеновата тръба?
    • Катод
    • Анод
    • Решетка
    • Колектор

    Отговор: Анод

    Електроните излизат от нагрятия катод, ускоряват се и се спират в анода, където възникват рентгеновите лъчи.

  3. Какво има в рентгеновата тръба, за да летят електроните свободно?
    • Въздух
    • Вода
    • Живачни пари
    • Вакуум

    Отговор: Вакуум

    Без въздух електроните не се сблъскват с молекули по пътя до анода.

  4. От какъв порядък е напрежението в медицинските рентгенови тръби?
    • Десетки киловолта
    • Няколко волта
    • 230 V
    • Мегаволти

    Отговор: Десетки kV

    Обикновено от около 20 до 150 kV.

  5. Какъв е спектърът на спирачното рентгеново лъчение?
    • Линеен
    • Ивичест
    • Непрекъснат
    • Само една линия

    Отговор: Непрекъснат

    Електроните губят различна част от енергията си при спирането, затова спектърът е непрекъснат.

  6. От кой електрод излизат електроните в рентгеновата тръба?
    • От нажежения катод
    • От анода
    • От стъклото
    • От екрана

    Отговор: От нажежения катод

    Нажеженият катод излъчва електрони, които полето ускорява към анода.

  7. Каква е минималната дължина на вълната на рентгеновите лъчи при напрежение 50 kV? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • ≈ 0,25 nm
    • ≈ 2,5 nm
    • ≈ 0,025 nm
    • ≈ 25 nm

    Отговор: ≈ 0,025 nm

    eU = hc/λmin, λmin = hc/(eU) ≈ 2,5·10−11 m.

  8. Как се изменя минималната дължина на вълната на рентгеновото лъчение, ако напрежението на тръбата се удвои?
    • Удвоява се
    • Не се изменя
    • Намалява 4 пъти
    • Намалява 2 пъти

    Отговор: Намалява 2 пъти

    λmin = hc/(eU), т.е. е обратно пропорционална на напрежението.

  9. Как се изменя проникващата способност на рентгеновите лъчи, ако напрежението на тръбата се увеличи?
    • Намалява
    • Расте
    • Не се изменя
    • Лъчите изчезват

    Отговор: Расте

    При по-голямо напрежение фотоните са по-енергични (по-твърди лъчи).

  10. От какво зависи характеристичното рентгеново лъчение?
    • От материала на анода
    • Само от напрежението
    • От размера на тръбата
    • От температурата в стаята

    Отговор: От материала на анода

    То се дължи на преходи на електрони във вътрешните слоеве на атомите от анода.

  11. Каква част от енергията на електроните в рентгеновата тръба се превръща в рентгеново лъчение?
    • около 1%
    • около 50%
    • около 99%
    • 100%

    Отговор: около 1%

    Около 99% от енергията се превръща в топлина, затова анодът силно се нагрява и се охлажда.

  12. Каква е максималната енергия на фотоните от рентгенова тръба с напрежение 100 kV?
    • 100 eV
    • 100 MeV
    • 100 keV
    • 50 keV

    Отговор: 100 keV

    Най-енергичният фотон получава цялата енергия eU на електрона.

  13. Какво се изследва с рентгеноструктурен анализ?
    • Подредбата на атомите в кристалите
    • Температурата на звездите
    • Скоростта на автомобилите
    • Магнитното поле на Земята

    Отговор: Подредбата на атомите в кристалите

    Рентгеновите лъчи дифрактират от кристалната решетка, защото λ е сравнима с разстоянията между атомите.

  14. Кой получава първата Нобелова награда по физика през 1901 г.?
    • Макс Планк
    • Мария Кюри
    • Вилхелм Конрад Рентген
    • Хендрик Лоренц

    Отговор: Вилхелм Конрад Рентген

    Рентген получава първата Нобелова награда по физика за откриването на лъчите, наречени на негово име.

  15. Как се нарича условието 2d·sin θ = kλ за отражение на рентгенови лъчи от кристал?
    • Закон на Снелиус
    • Закон на Вин
    • Закон на Мозли
    • Закон на Брег

    Отговор: Закон на Брег

    Лъчите, отразени от съседни атомни равнини, се усилват при това условие.

Финален въпрос

Водородни атоми са възбудени до ниво n = 3. Колко различни спектрални линии могат да излъчат при връщане в основно състояние?

Отговор: 3 линии

Възможни са преходите 3→2, 2→1 и 3→1.

Ключови понятия по темата

Лазер
Източник на кохерентна монохроматична светлина чрез стимулирано излъчване
Спектроскоп
Оптичен уред, който разлага светлината и показва линиите на елементите
Възбудено
Състояние на атома с енергия, по-голяма от основната
Фраунхофер
Германски оптик, изследвал тъмните линии в слънчевия спектър
Хелий
Благороден газ, открит първо в спектъра на Слънцето
Орбита
Стационарен път на електрона според модела на Бор
Ниво
Разрешена стойност на енергията на атома
Йонизация
Откъсване на електрон от атома
Анод
Положителният електрод на рентгеновата тръба
Фотон
Квант на светлината, излъчван при преход между нива

Често задавани въпроси

Как да проведа час по темата „Атоми и атомни преходи“ с игра?

Изберете игра от комплекта и я пуснете на проектора или интерактивната дъска. Табло е добро за преговор на целия раздел, Ескейп стая е подходяща преди контролно, а Вярно или невярно е бърза загрявка в началото на часа. Не е нужно нищо за инсталиране.

По учебната програма ли са въпросите за 10 клас?

Да. Въпросите следват учебната програма на МОН по физика и астрономия за 10 клас (първи гимназиален етап) и покриват: Вълни на Дьо Бройл, Енергетични нива, Спектри, Луминесценция и лазер, Рентгенови лъчи.

Могат ли учениците да отговарят от телефоните си?

Да. С режим „На живо“ всеки ученик влиза с код от телефона си, отговаря на въпросите и вижда класацията в реално време.

Може ли детето да упражнява темата у дома?

Да. В раздел „У дома“ детето играе със същите въпроси, събира звезди и повтаря грешките си, а родителят вижда напредъка.

Още теми по физика и астрономия

Всички теми по физика и астрономия за 10 клас · Всички игри