- гипотезы 
  Планка
- уравнения 
  Эйнштейна
- гипотезы 
  де-Бройля
- уравнения 
  Шредингера
- соотношение 
  неопределенностей 
  Гейзенберга
294. Основным 
уравнением нерелятивистской квантовой 
механики, позволяющим определить вид 
волновой функции микрочастицы в заданном 
силовом поле, является:
  - уравнение 
  Шредингера
- уравнение 
  Планка
- уравнение 
  Дирака
- уравнение 
  Эйнштейна
-  соотношение 
  неопределенностей Гейзенберга
295. Определите 
в соответствии с гипотезой 
де-Бройля длину волны, которую 
можно сопоставить микрочастице с импульсом                         
р = 6,62·10-26  кг∙м/с.
296. Волновая 
функция, описывающая поведение 
микрочастиц в заданном силовом 
поле, является решением волнового 
дифференциального уравнения, основанного 
на квантовой гипотезе Планка и принципе 
Гамильтона, было открыто в 1926 году:
  - Эйнштейном
- Шредингером
- Гейзенбергом
- Бором
- де-Бройлем
297. Какие 
из перечисленных микрочастиц являются 
нуклонами?
  - электроны
- электроны 
  и протоны
- электроны 
  и нейтроны
- электроны, 
  протоны и нейтроны
- протоны 
  и нейтроны
298. Чему 
равна длина волны де Бройля для частицы, 
обладающей импульсом p = 3,3·10-24  
кг·м/с:
  - 20 нм
- 20 пм
- 0,1 нм
- 0,2 
  нм
- 0,2 пм
299. Энергия 
кванта электромагнитного излучения 
пропорциональна:
  - длине его 
  волны
- частоте
- амплитуде
300. Импульс 
фотона увеличивается:
  - с 
  увеличением его частоты
301. Квант 
видимого электромагнитного излучения 
согласно квантовой гипотезе 
носит название:
302. Квантовая 
гипотеза для описания электромагнитного 
излучения была предложена:
  - Максвеллом
- Фарадеем
- Больцманом
- Эйнштейном
- Планком
303. Энергия 
фотона с частотой 1600 ТГц равна:
  - 6,62 
  эВ
- 3,31 эВ
- 1,6 эВ
- 0,8 эВ
- 0,662 эВ
304. Частоте 
кванта излучения 100 МГц соответствует 
длина волны, равная:
305. Частота 
фотона с длиной волны 10 м равна:
306. Длина 
волны, сопоставляемая движущейся 
микрочастице:
  - пропорциональна 
  ее скорости
- обратно 
  пропорциональна импульсу
307. При 
увеличении неопределенности в 
координате микрочастицы:
  - возрастает 
  неопределенность в ее энергии
- неопределенность 
  в энергии уменьшается
- уменьшается 
  неопределенность ее 
  импульса
308. Полное 
количество электронов, находящихся 
на втором энергетическом уровне 
в атоме, может быть не более:
309. Энергия 
кванта электромагнитного излучения 
с частотой 800 ТГц равна:
310. Квант 
электромагнитного излучения с 
длиной волны 414 нм обладает 
энергией:
  - 4,5 эВ
- 3 
  эВ
- 2,8 эВ
- 1,6 эВ
- 1,41 эВ
311. Основным 
уравнением нерелятивистской квантовой 
механики, позволяющим определить вид 
волновой функции микрочастицы в заданном 
силовом поле, является:
  - уравнение 
  Шредингера
- уравнение 
  Планка
- уравнение 
  Дирака
- уравнение 
  Эйнштейна
- соотношение 
  неопределенностей Гейзенберга
312. Определите 
в соответствии с гипотезой 
де-Бройля длину волны, которую можно 
сопоставить микрочастице с импульсом                         
р = 6,62·10-26   кг∙м/с.
  - 100 нм
- 50 нм
- 10 
  нм
- 1 нм
- 100 пм
313. Скорость 
микрочастицы массой 10-18 
 кг, которой можно сопоставить длину волны 
де-Бройля 3,31 фм, равна:
  - 20 м/с
- 10 м/с
- 2 м/с
- 5 см/с
- 20 
  см/с
314. Энергия 
фотона с импульсом 1,6·10-27 
  кг∙м/с, равна:
315. Спектр 
излучения атома является:
  - сплошным
- линейчатым
- непрерывным
- постоянным
- полосатым
316. При 
увеличении неопределенности в 
координате электрона в         
4 раза: неопределенность в импульсе:
  - остается 
  без изменений
- уменьшается 
  в 4 раза
- уменьшается 
  в 2 раза
- увеличивается 
  в 2 раза
- возрастает 
  в 4 раза
317. При 
уменьшении неопределенности во 
времени обнаружения микрочастицы 
в 6 раз неопределенность в ее 
энергии:
  - уменьшается 
  в 6 раз
- уменьшается 
  в 3 раза
- остается 
  без изменения
- увеличивается 
  в 3 раза
- увеличивается 
  в 6 раз
318. Уравнение 
Шредингера, являющееся основным 
уравнением нерелятивистской квантовой 
механики, называют стационарным 
в случае, если потенциальная энергия 
микрочастицы не зависит явно от:
  - координаты
- времени
- полной энергии
319. Дискретность 
полной энергии электрона в 
атоме подразумевает то, что она 
однозначно зависит от:
  - радиуса орбиты 
  электрона
- его скорости
- главного 
  квантового числа
- потенциальной 
  энергии электрона
- его импульса
320. Выберите 
из перечисленных утверждения, 
соответствующие законам внешнего 
фотоэффекта:
1- фототок 
насыщения пропорционален световому 
потоку
2- фототок 
насыщения пропорционален энергии 
фотонов
3- максимальная 
скорость фотоэлектронов определяется 
частотой света
4-максимальная 
скорость фотоэлектронов определяется 
интенсивностью света
5-красная 
граница фотоэффекта определяется максимальной 
частотой света, при которой фотоэффект 
еще возможен
321. Законам 
внешнего фотоэффекта соответствует утверждение:
  - фототок насыщения 
  пропорционален частоте света
- скорость 
  фотоэлектронов зависит от интенсивности 
  света
  - красная граница 
  фотоэффекта пропорциональна минимальной 
  длине волны света
  - максимальная 
  скорость фотоэлектронов 
  определяется частотой 
  света
- фототок насыщения 
  пропорционален корню квадратному из 
  светового потока
322. Укажите 
утверждение, не соответствующее 
природе внешнего фотоэффекта:
  - скорость 
  фотоэлектронов определяется 
  только их работой выхода
  - фототок насыщения 
  пропорционален световому потоку
  - максимальная 
  скорость фотоэлектронов определяется 
  частотой света
  - скорость 
  фотоэлектронов не зависит от интенсивности 
  света
  - красная граница 
  фотоэффекта определяется работой выхода 
  электрона
323. Известно, 
что основные закономерности 
внешнего фотоэффекта описываются 
формулой Эйнштейна: hn = А + mυ2/2. 
Величина работы выхода А зависит от:
  - энергии фотоэлектронов
- частоты света, 
  вызывающего фотоэффект
- материала 
  фотокатода
324. Фотокатод 
освещается монохроматическим источником 
света. Величина фототока насыщения 
зависит от:
  - температуры 
  катода
- частоты света
- интенсивности 
  света (светового потока)
325. Красная 
граница для фотоэффекта для платины λ0 
= 2,34·10-7  м. Определите работу 
выхода электрона из платины:
326. Красная 
граница фотоэффекта для металла 
6,2·10-5  см. Найти величину запирающего 
напряжения для фотоэлектронов при освещении 
металла светом с длинной волны 333 нм:
  - 3,52 В
- 2,36 В
- 1,18 В
- 1,76 
  В
327.Особенностью 
внешнего фотоэффекта является 
наличие:
  - ультрафиолетового 
  излучения
- красной 
  границы
- абсолютно 
  черного тела
- инфракрасного 
  излучения
- изменение 
  длины волны рассеянного излучения
328. При 
изменении частоты света, падающего 
на фотоэлемент, задерживающая 
разность потенциалов увеличилась 
в 1,5 раза. Максимальная кинетическая 
энергия фотоэлектронов при этом:
  - не изменилась
- уменьшилась 
  в 1,5 раза
- увеличилась 
  в 1,5 раза
- увеличилась 
  в 2,25 раза
329. Частота 
падающего на фотоэлемент излучения уменьшилась 
вдвое. Если работой выхода электрона 
из катода можно пренебречь, то задерживающее 
напряжение нужно:
  - увеличить 
  в 2 раза
- уменьшить 
  в 2 раза
330. Если 
длина волны падающего на катод и вызывающего 
фотоэффект излучения уменьшается вдвое, 
то величина задерживающей разности потенциалов 
(при пренебрежении работой выхода электронов 
из материала катода):