Физика и астрономия · 12 клас

Атоми, вълни и кванти

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

Атоми, вълни и кванти, физика и астрономия 12 клас
  1. 1 Тема: Атоми, вълни и кванти
  2. 2 Изберете игра
  3. 3 Пуснете на проектора
По тема 75 въпроса, 10 понятия, 6 задачи · 19 игриДобави в любими

Атоми, вълни и кванти

Газове и МКТТермодинамикаОтносителностВълни и квантиАтом и ядро

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, вълни и кванти

Всички въпроси от комплекта по физика и астрономия за 12 клас. Натиснете въпроса, за да видите верния отговор и обяснението. Удобно за преговор преди контролно и за подготовка у дома.

Газове и МКТ

  1. Как се изменя налягането на газ в затворен твърд съд при нагряване?
    • Намалява
    • Не се изменя
    • Увеличава се
    • Става равно на атмосферното

    Отговор: Увеличава се

    При постоянен обем налягането е право пропорционално на абсолютната температура (закон на Шарл).

  2. Как се нарича хаотичното движение на малки частици в течност, което доказва движението на молекулите?
    • Дифузия
    • Конвекция
    • Брауново движение
    • Капилярност

    Отговор: Брауново движение

    Частиците се движат хаотично заради неуравновесените удари на молекулите.

  3. Как се нарича самопроизволното проникване на молекулите на едно вещество между молекулите на друго?
    • Конвекция
    • Дифузия
    • Кондензация
    • Кристализация

    Отговор: Дифузия

    Дифузията се дължи на хаотичното топлинно движение на молекулите.

  4. Колко мола идеален газ има в съд с обем 24,9 L при налягане 1,0·105 Pa и температура 300 K? (R = 8,31 J/(mol·K))
    • ≈ 10 mol
    • ≈ 0,1 mol
    • ≈ 1 mol
    • ≈ 2 mol

    Отговор: ≈ 1 mol

    n = pV/(RT) = 105·0,0249/(8,31·300) ≈ 1 mol.

  5. Колко частици съдържа 1 mol вещество?
    • ≈ 6,02·1023
    • ≈ 6,02·1022
    • ≈ 1,38·1023
    • ≈ 8,31·1023

    Отговор: ≈ 6,02·1023

    Това е числото на Авогадро NA.

  6. Каква е моларната маса на въглеродния диоксид CO2? (C = 12, O = 16)
    • 28 g/mol
    • 32 g/mol
    • 44 g/mol
    • 12 g/mol

    Отговор: 44 g/mol

    M = 12 + 2 · 16 = 44 g/mol.

  7. Как се изменя средната кинетична енергия на молекулите на идеален газ при нагряване от 300 K до 600 K?
    • Увеличава се 2 пъти
    • Увеличава се 4 пъти
    • Увеличава се √2 пъти
    • Не се изменя

    Отговор: Увеличава се 2 пъти

    Средната кинетична енергия е 3kT/2, т.е. право пропорционална на абсолютната температура.

  8. Колко мола са 36 g вода? (M = 18 g/mol)
    • 0,5 mol
    • 18 mol
    • 36 mol
    • 2 mol

    Отговор: 2 mol

    ν = m/M = 36/18 = 2 mol.

  9. Каква е масата на една молекула вода? (M = 18 g/mol, NA = 6·1023 mol−1)
    • 1,8·10−23 kg
    • 3·10−23 kg
    • 1,08·1025 kg
    • 3·10−26 kg

    Отговор: 3·10−26 kg

    m0 = M/NA = 0,018 / 6·1023 = 3·10−26 kg.

  10. Газ при 300 K заема 3 L. Какъв обем ще заема при 400 K и същото налягане?
    • 2,25 L
    • 4 L
    • 3 L
    • 12 L

    Отговор: 4 L

    При изобарен процес V/T = const: V = 3·400/300 = 4 L.

  11. Как се изменя налягането на идеален газ, ако концентрацията на молекулите се удвои при същата температура?
    • Намалява 2 пъти
    • Удвоява се
    • Увеличава се 4 пъти
    • Не се изменя

    Отговор: Удвоява се

    p = nkT е право пропорционално на концентрацията n.

  12. Какво е идеален газ?
    • Газ, чиито молекули не взаимодействат на разстояние и размерите им са пренебрежимо малки
    • Газ при много високо налягане
    • Газ, който не може да се свива
    • Газ, съставен от еднакви атоми

    Отговор: Газ, чиито молекули не взаимодействат на разстояние и размерите им са пренебрежимо малки

    Това е опростен модел, при който молекулите взаимодействат само при удари.

  13. Каква е средната кинетична енергия на постъпателното движение на молекула на идеален газ при 300 K? (k = 1,38·10−23 J/K)
    • ≈ 4,1·10−21 J
    • ≈ 3,7·103 J
    • ≈ 6,2·10−23 J
    • ≈ 6,2·10−21 J

    Отговор: ≈ 6,2·10−21 J

    E = 3kT/2 = 1,5·1,38·10−23·300 ≈ 6,2·10−21 J.

  14. При еднаква температура молекулите на кой газ имат по-голяма средна квадратична скорост: водород (M = 2 g/mol) или кислород (M = 32 g/mol)?
    • Кислородът, около 4 пъти
    • Водородът, около 4 пъти
    • Скоростите са еднакви
    • Водородът, около 16 пъти

    Отговор: Водородът, около 4 пъти

    v = √(3RT/M), а √(32/2) = 4.

  15. Каква е плътността на въздуха (M = 29 g/mol) при налягане 105 Pa и температура 290 K? (R = 8,31 J/(mol·K))
    • ≈ 12 kg/m3
    • ≈ 1,2 kg/m3
    • ≈ 0,12 kg/m3
    • ≈ 2,4 kg/m3

    Отговор: ≈ 1,2 kg/m3

    ρ = pM/(RT) = 105 · 0,029 / (8,31 · 290) ≈ 1,2 kg/m3.

Термодинамика

  1. Кой принцип на термодинамиката изразява закона за запазване на енергията при топлинни процеси?
    • Вторият
    • Третият
    • Първият
    • Нулевият

    Отговор: Първият принцип

    Q = ΔU + A: топлината отива за изменение на вътрешната енергия и за работа.

  2. Как се нарича процес, при който газът не обменя топлина с околната среда?
    • Изотермен
    • Изобарен
    • Изохорен
    • Адиабатен

    Отговор: Адиабатен

    При адиабатен процес Q = 0.

  3. Как се нарича количеството топлина, нужно за нагряване на 1 kg вещество с 1 K?
    • Топлинен капацитет
    • Специфичен топлинен капацитет
    • Специфична топлина на топене
    • Вътрешна енергия

    Отговор: Специфичен топлинен капацитет

    Специфичният топлинен капацитет c се измерва в J/(kg·K).

  4. Газ се разширява изобарно при налягане 2·105 Pa и обемът му нараства с 3 L. Каква работа извършва?
    • 600 J
    • 6·105 J
    • 60 J
    • 6000 J

    Отговор: 600 J

    A = pΔV = 2·105·3·10−3 = 600 J.

  5. Газ получава 400 J топлина и извършва работа 400 J. Колко е изменението на вътрешната му енергия?
    • 0 J
    • 800 J
    • 400 J
    • −400 J

    Отговор: 0 J

    ΔU = Q − A = 400 − 400 = 0.

  6. Колко топлина е нужна за нагряване на 2 kg вода с 10 °C? (c = 4200 J/(kg·K))
    • 8400 J
    • 42 000 J
    • 84 000 J
    • 840 J

    Отговор: 84 000 J

    Q = cmΔt = 4200 · 2 · 10 = 84 000 J.

  7. Как се изменя температурата на газ при адиабатно разширение?
    • Увеличава се
    • Не се изменя
    • Става 0 K
    • Намалява

    Отговор: Намалява

    При Q = 0 газът извършва работа за сметка на вътрешната си енергия, затова се охлажда.

  8. Възможна ли е топлинна машина, която превръща в работа цялата топлина, получена от нагревателя?
    • Да, при идеален газ
    • Да, при много висока температура
    • Не, противоречи на втория принцип
    • Не, противоречи на закона за запазване на масата

    Отговор: Не, противоречи на втория принцип

    Такъв вечен двигател от втори род е невъзможен: част от топлината винаги се отдава на охладителя.

  9. Каква работа извършва газът при изохорен процес?
    • Максимална
    • Равна на получената топлина
    • Отрицателна
    • Нула

    Отговор: Нула

    Обемът не се изменя, затова A = pΔV = 0.

  10. Топлинна машина получава от нагревателя 1000 J и отдава на охладителя 700 J за цикъл. Какъв е КПД ѝ?
    • 30%
    • 70%
    • 43%
    • 3%

    Отговор: 30%

    η = (Q1 − Q2)/Q1 = 300/1000 = 30%.

  11. Какъв е максималният възможен КПД на топлинна машина с нагревател при 600 K и охладител при 300 K?
    • 50%
    • 100%
    • 33%
    • 67%

    Отговор: 50%

    η = 1 − T2/T1 = 1 − 300/600 = 0,5.

  12. Колко топлина е нужна за стопяване на 2 kg лед при 0 °C? (λ = 3,3·105 J/kg)
    • 6,6·105 J
    • 3,3·105 J
    • 1,65·105 J
    • 6,6·104 J

    Отговор: 6,6·105 J

    Q = λm = 3,3·105 · 2 = 6,6·105 J.

  13. При изотермно свиване идеален газ отдава 300 J топлина. Каква работа са извършили външните сили върху газа?
    • 0 J
    • 300 J
    • 600 J
    • 150 J

    Отговор: 300 J

    При T = const ΔU = 0, затова цялата работа на външните сили се отдава като топлина.

  14. Каква е вътрешната енергия на 2 mol едноатомен идеален газ при 300 K? (R = 8,31 J/(mol·K))
    • ≈ 5 kJ
    • ≈ 2,5 kJ
    • ≈ 7,5 kJ
    • ≈ 15 kJ

    Отговор: ≈ 7,5 kJ

    U = (3/2)νRT = 1,5·2·8,31·300 ≈ 7480 J.

  15. Смесват се 1 kg вода при 80 °C и 3 kg вода при 20 °C. Каква е крайната температура, ако няма загуби?
    • 50 °C
    • 35 °C
    • 30 °C
    • 40 °C

    Отговор: 35 °C

    1·(80 − t) = 3·(t − 20), откъдето 4t = 140 и t = 35 °C.

Относителност

  1. Каква е най-голямата скорост за предаване на сигнал според специалната теория на относителността?
    • Скоростта на звука
    • Скоростта на светлината във вакуум
    • Втората космическа скорост
    • Няма ограничение

    Отговор: Скоростта на светлината във вакуум c

    Никой сигнал и никое тяло с маса не могат да достигнат или надминат c.

  2. Как се наричат отправните системи, в които е изпълнен първият закон на Нютон?
    • Неинерциални
    • Инерциални
    • Въртящи се
    • Абсолютни

    Отговор: Инерциални

    В инерциалните системи тяло без въздействия запазва скоростта си.

  3. Коя теория описва движения със скорости, близки до скоростта на светлината?
    • Класическата механика
    • Специалната теория на относителността
    • Термодинамиката
    • Геометричната оптика

    Отговор: Специалната теория на относителността

    При скорости, сравними с c, законите на Нютон трябва да се заменят с тези на СТО.

  4. Пръчка има собствена дължина 1 m. Каква дължина измерва наблюдател, спрямо когото тя се движи по дължината си с γ = 2?
    • 2 m
    • 0,5 m
    • 1 m
    • 0,87 m

    Отговор: 0,5 m

    Релативистко скъсяване: L = L0/γ = 1/2 = 0,5 m.

  5. Как се записва връзката между енергията на покой и масата на тялото?
    • E = mc
    • E = mv2/2
    • E = hν
    • E = mc2

    Отговор: E = mc2

    Айнщайн показва, че масата е мярка за енергията на покой.

  6. Колко е лоренцовият множител γ на неподвижно тяло (v = 0)?
    • 0
    • Безкрайност
    • 1
    • 0,5

    Отговор: 1

    γ = 1/√(1 − v2/c2) = 1 при v = 0.

  7. Две частици се движат една срещу друга, всяка със скорост 0,5c спрямо лабораторията. Каква е скоростта на едната спрямо другата?
    • 0,8c
    • c
    • 0,5c
    • 0,25c

    Отговор: 0,8c

    u = (v1 + v2)/(1 + v1v2/c2) = c/(1 + 0,25) = 0,8c.

  8. Тяло се движи с лоренцов множител γ = 3. Колко пъти пълната му енергия е по-голяма от енергията на покой?
    • 9 пъти
    • 1,5 пъти
    • 2 пъти
    • 3 пъти

    Отговор: 3 пъти

    E = γmc2, така че E/E0 = γ = 3.

  9. Как се изменя масата на тяло при нагряването му според E = mc2?
    • Намалява
    • Не се изменя никак
    • Става нула
    • Увеличава се, но незабележимо

    Отговор: Увеличава се, но незабележимо

    Увеличената вътрешна енергия ΔE отговаря на маса ΔE/c2, която е изключително малка.

  10. Мюон има собствено време на живот 2,2 μs. Колко живее според лабораторията, ако γ = 10?
    • 0,22 μs
    • 22 μs
    • 2,2 μs
    • 220 μs

    Отговор: 22 μs

    Забавяне на времето: t = γτ0 = 10·2,2 = 22 μs. Затова мюоните от космическите лъчи достигат земната повърхност.

  11. Кой опит показва, че скоростта на светлината не зависи от движението на Земята?
    • Опитът на Юнг
    • Опитът на Майкелсън и Морли
    • Опитът на Ръдърфорд
    • Опитът на Кавендиш

    Отговор: Опитът на Майкелсън и Морли

    Интерферометърът не отчита промяна на скоростта на светлината по различни направления.

  12. Коя е релативистката формула за импулса на частица?
    • p = γmv
    • p = mv/γ
    • p = mc
    • p = mv2/2

    Отговор: p = γmv

    При скорост, близка до c, импулсът расте неограничено поради множителя γ.

  13. Източник на звук с честота 500 Hz се приближава към неподвижен наблюдател със скорост 34 m/s. Каква честота чува наблюдателят? (скорост на звука 340 m/s)
    • ≈ 556 Hz
    • ≈ 450 Hz
    • 550 Hz
    • 500 Hz

    Отговор: ≈ 556 Hz

    При движещ се източник ν = ν0·v/(v − u) = 500·340/306 ≈ 556 Hz.

  14. Слънцето излъчва мощност около 3,8·1026 W. С колко намалява масата му за 1 s? (c = 3·108 m/s)
    • ≈ 1,3·1018 kg
    • ≈ 4,2·106 kg
    • ≈ 4,2·109 kg
    • ≈ 3,4·1043 kg

    Отговор: ≈ 4,2·109 kg

    Δm = E/c2 = 3,8·1026/9·1016 ≈ 4,2·109 kg.

  15. Каква е кинетичната енергия на електрон с γ = 3? (mc2 = 0,511 MeV)
    • 1,533 MeV
    • ≈ 1,02 MeV
    • 0,511 MeV
    • 0,17 MeV

    Отговор: ≈ 1,02 MeV

    Ek = (γ − 1)mc2 = 2 · 0,511 ≈ 1,02 MeV.

Вълни и кванти

  1. Колко е приблизително константата на Планк?
    • 1,38·10−23 J/K
    • 6,02·1023 mol−1
    • 6,63·10−34 J·s
    • 9,1·10−31 kg

    Отговор: 6,63·10−34 J·s

    h ≈ 6,63·10−34 J·s; другите стойности са константата на Болцман, числото на Авогадро и масата на електрона.

  2. Как се нарича избиването на електрони от метал под действие на светлина?
    • Фотоефект
    • Електролиза
    • Термоелектронна емисия
    • Дисперсия

    Отговор: Фотоефект

    При фотоефекта фотоните предават енергията си на електроните в метала.

  3. Кой учен предлага идеята, че частиците имат вълнови свойства?
    • Макс Планк
    • Луи дьо Бройл
    • Нилс Бор
    • Исак Нютон

    Отговор: Луи дьо Бройл

    През 1924 г. дьо Бройл свързва с всяка частица вълна с λ = h/p.

  4. Отделителната работа на метал е 3 eV. Каква е червената граница на фотоефекта? (hc ≈ 1240 eV·nm)
    • ≈ 620 nm
    • 1240 nm
    • ≈ 207 nm
    • ≈ 413 nm

    Отговор: ≈ 413 nm

    λmax = hc/A = 1240/3 ≈ 413 nm.

  5. Как се изменя енергията на фотона, ако честотата на светлината се удвои?
    • Намалява 2 пъти
    • Не се изменя
    • Удвоява се
    • Увеличава се 4 пъти

    Отговор: Удвоява се

    E = hν е право пропорционална на честотата.

  6. Как се изменя максималната кинетична енергия на фотоелектроните при увеличаване на интензитета на светлината със същата честота?
    • Увеличава се
    • Намалява
    • Не се изменя
    • Удвоява се

    Отговор: Не се изменя

    Ek max = hν − A зависи само от честотата, а не от интензитета.

  7. Каква е дължината на вълната на де Бройл за частица с импулс 6,63·10−24 kg·m/s? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • 10−8 m
    • 1010 m
    • 4,4·10−57 m
    • 10−10 m

    Отговор: 10−10 m

    λ = h/p = 6,63·10−34/6,63·10−24 = 10−10 m.

  8. Отделителната работа на метал е 2 eV, а енергията на фотоните е 3,5 eV. Какво е задържащото напрежение?
    • 5,5 V
    • 3,5 V
    • 2 V
    • 1,5 V

    Отговор: 1,5 V

    eUз = hν − A = 1,5 eV, следователно Uз = 1,5 V.

  9. Каква е енергията на фотон с честота 1015 Hz? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • 6,63·10−49 J
    • 6,63·10−34 J
    • 1,5·1048 J
    • 6,63·10−19 J

    Отговор: 6,63·10−19 J

    E = hν = 6,63·10−34 · 1015 = 6,63·10−19 J.

  10. Как се изменя броят на избитите за 1 s фотоелектрони, ако интензитетът на светлината се увеличи при същата честота?
    • Намалява
    • Не се изменя
    • Става нула
    • Увеличава се

    Отговор: Увеличава се

    По-голям интензитет означава повече фотони за секунда, а всеки фотон може да избие един електрон.

  11. Как се изменя дължината на вълната на де Бройл на частица, ако скоростта ѝ се удвои (без релативистки ефекти)?
    • Намалява 2 пъти
    • Удвоява се
    • Не се изменя
    • Намалява 4 пъти

    Отговор: Намалява 2 пъти

    λ = h/(mv) е обратно пропорционална на скоростта.

  12. Как се нарича принципът, според който координатата и импулсът на частица не могат едновременно да бъдат точно определени?
    • Принципът за неопределеност на Хайзенберг
    • Принципът на Паули
    • Принципът на Хюйгенс
    • Принципът на суперпозицията

    Отговор: Принципът за неопределеност на Хайзенберг

    Δx·Δp ≥ h/(4π) е фундаментално свойство на микрочастиците.

  13. Какъв е импулсът на фотон с дължина на вълната 663 nm? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • 4,4·10−40 kg·m/s
    • 1·10−36 kg·m/s
    • 1·10−27 kg·m/s
    • 3·10−19 kg·m/s

    Отговор: 1·10−27 kg·m/s

    p = h/λ = 6,63·10−34/6,63·10−7 = 10−27 kg·m/s.

  14. На какъв процес се основава действието на лазера?
    • Спонтанно излъчване
    • Индуцирано (стимулирано) излъчване
    • Фотоефект
    • Топлинно излъчване

    Отговор: Индуцирано (стимулирано) излъчване

    Фотон предизвиква излъчването на същия по честота, посока и фаза фотон от възбуден атом.

  15. Каква е дължината на вълната на де Бройл на електрон, ускорен от покой с напрежение 150 V? (h = 6,63·10−34 J·s, m = 9,1·10−31 kg, e = 1,6·10−19 C)
    • ≈ 1·10−12 m
    • ≈ 1·10−10 m
    • ≈ 1·10−8 m
    • ≈ 1·10−6 m

    Отговор: ≈ 1·10−10 m

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

Атом и ядро

  1. Кой опит доказва, че в атома има малко положително заредено ядро?
    • Опитът на Томсън
    • Опитът на Майкелсън
    • Опитът на Миликан
    • Опитът на Ръдърфорд

    Отговор: Опитът на Ръдърфорд

    Малка част от α-частиците, насочени към тънко златно фолио, се отклоняват на големи ъгли.

  2. Кой учен предлага през 1913 г. модел на атома със стационарни орбити?
    • Джоузеф Томсън
    • Нилс Бор
    • Макс Планк
    • Енрико Ферми

    Отговор: Нилс Бор

    Постулатите на Бор обясняват линейчатия спектър на водорода.

  3. Кой учен открива неутрона през 1932 г.?
    • Ърнест Ръдърфорд
    • Джеймс Чадуик
    • Джоузеф Джон Томсън
    • Анри Бекерел

    Отговор: Джеймс Чадуик

    Чадуик доказва съществуването на неутрални частици с маса, близка до тази на протона.

  4. Колко неутрона има ядрото на 23592U?
    • 235
    • 143
    • 92
    • 327

    Отговор: 143

    N = A − Z = 235 − 92 = 143.

  5. Каква е приблизително масата на протона?
    • 1,67·10−27 kg
    • 9,1·10−31 kg
    • 1,6·10−19 kg
    • 6,02·10−23 kg

    Отговор: 1,67·10−27 kg

    mp ≈ 1,67·10−27 kg ≈ 1 u.

  6. Кой учен открива електрона?
    • Нилс Бор
    • Джеймс Чадуик
    • Джоузеф Джон Томсън
    • Макс Планк

    Отговор: Джоузеф Джон Томсън

    Томсън открива електрона през 1897 г. при изследване на катодните лъчи.

  7. Кое ядро се получава при β− разпад на 146C?
    • 147N
    • 145B
    • 104Be
    • 136C

    Отговор: 147N

    При β− разпад неутрон се превръща в протон: Z нараства с 1, A не се изменя.

  8. Кое радиоактивно лъчение не се отклонява в магнитно поле?
    • α-частиците
    • β− частиците
    • Протоните
    • γ-лъчите

    Отговор: γ-лъчите

    γ-лъчите са електромагнитни вълни (фотони) без заряд.

  9. Кое ядро се получава при α-разпад на 22688Ra?
    • 22288Ra
    • 22686Rn
    • 23090Th
    • 22286Rn

    Отговор: 22286Rn

    Масовото число намалява с 4, а зарядовото с 2: получава се радон-222.

  10. Дефектът на масата на ядро е 0,03 u. Каква е енергията на връзката? (1 u ≈ 931,5 MeV)
    • ≈ 28 MeV
    • 0,03 MeV
    • ≈ 2,8 MeV
    • 931,5 MeV

    Отговор: ≈ 28 MeV

    E = Δm·c2 = 0,03·931,5 ≈ 27,9 MeV.

  11. Препарат съдържа 1020 радиоактивни ядра с период на полуразпадане 2 h. Колко от тях остават неразпаднали се след 6 h?
    • 3,3·1019
    • 2,5·1019
    • 1,25·1019
    • 5·1019

    Отговор: 1,25·1019

    След 3 периода остава 1/8: 1020/8 = 1,25·1019.

  12. В какви единици се измерва активността на радиоактивен източник в SI?
    • Бекерел (Bq)
    • Грей (Gy)
    • Сиверт (Sv)
    • Тесла (T)

    Отговор: Бекерел (Bq)

    1 Bq е един разпад за секунда.

  13. Колко α и β− разпада превръщат 23892U в 20682Pb?
    • 6 α и 8 β−
    • 8 α и 8 β−
    • 8 α и 6 β−
    • 10 α и 2 β−

    Отговор: 8 α и 6 β−

    A намалява с 32, т.е. 8 α. Те намаляват Z с 16 до 76, а за Z = 82 са нужни 6 β− разпада.

  14. Колко неутрона се отделят в реакцията 23592U + 10n → 14156Ba + 9236Kr + ?
    • 3
    • 2
    • 1
    • 4

    Отговор: 3

    Масови числа: 236 = 141 + 92 + 3; зарядите са запазени (92 = 56 + 36).

  15. Каква енергия се отделя при анихилация на електрон и позитрон в покой? (mc2 = 0,511 MeV)
    • 0,511 MeV
    • ≈ 1,022 MeV
    • 0,256 MeV
    • 2,044 MeV

    Отговор: ≈ 1,022 MeV

    Цялата енергия на покой на двете частици се превръща в енергия на фотоните: 2 · 0,511 ≈ 1,022 MeV.

Финален въпрос

Идеална топлинна машина работи между нагревател с температура 527 °C и охладител с температура 127 °C. Какъв е КПД ѝ?

Отговор: 50%

Температурите се превръщат в келвини: T1 = 800 K, T2 = 400 K. η = 1 − T2/T1 = 1 − 0,5 = 50%.

Ключови понятия по темата

Ентропия
Мярка за безпорядъка в система, свързана с втория принцип
Изотерма
Графика на процес с идеален газ при постоянна температура
Квант
Най-малката неделима порция енергия
Протон
Положително заредена частица в атомното ядро
Нуклон
Общо име за протон и неутрон
Авогадро
Учен, на когото е кръстено числото частици в един мол
Болцман
Физик, чиято константа свързва енергията на частица с температурата
Доплер
Физик, на когото е кръстено изменението на честотата при движещ се източник
Фотоефект
Избиване на електрони от вещество под действие на светлина
Дилатация
Релативистко забавяне на времето в движеща се система

Често задавани въпроси

Как да проведа час по темата „Атоми, вълни и кванти“ 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 12 клас?

Да. Въпросите следват учебната програма на МОН по физика и астрономия за 12 клас (втори гимназиален етап) и покриват: Газове и МКТ, Термодинамика, Относителност, Вълни и кванти, Атом и ядро.

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 12 клас · Всички игри