- возрастает 
  в 4 раза
  - не изменяется
- убывает в 
  4 раза
- убывает в 
  2 раза
331. Если 
минимальная энергия фотонов, 
вызывающих фотоэффект, равна  4,5 
эВ, то работа выхода электрона из металла 
(в электрон-вольтах равна):
  - 5,0 эВ
- 2,25 эВ
- 9 эВ
- 4,5 
  эВ
332. Красная 
граница фотоэффекта для калия 
564 нм. Работа выхода электронов 
из калия равна: (h = 6,62∙10-34  Дж∙с, 
с = 3∙108  м/с).
  - 1,12.10-19  
  Дж
- 0,86.10-19  
  Дж
- 1,48.10-19  
  Дж
- 3,02.10-19  
  Дж
- 3,52.10-19  
  Дж
333. Красная 
граница фотоэффекта для натрия 
500 нм. Работа выхода электронов 
из натрия равна: (h = 6,62∙10-34  
Дж∙с, е = 1,6∙10-19  Кл).
  - 5,62 эВ
- 3,64 эВ
- 2,85 эВ
- 4,82 эВ
- 2,49 
  эВ
334. На 
цинковую пластинку падает монохроматический 
свет с длиной волны 220 нм. Максимальная 
кинетическая энергия фотоэлектронов 
равна: (работа выхода А = 6,4∙10-19  
Дж, me  = 9,1∙10-31  кг).
  - 2,63∙10-19 
   Дж
- 116∙10-19  
  Дж
- 111∙10-19  
  Дж
- 43∙10-19  
  Дж
- 48∙10-19  
  Дж
335. Максимальная 
кинетическая энергия фотоэлектронов, 
вырываемых с поверхности некоторого 
металла светом с длиной волны 
200 нм, равна:    (Авых = 
4,97 эВ, h = 6,62∙10-34 
Дж∙с, е = 1,6∙10-19  
Кл).
  - 1,24 
  эВ
- 6,21 эВ
- 4,97 эВ
336. На 
поверхность лития падает монохроматический 
свет с длиной волны 310 нм. Эмиссия 
электронов прекращается при 
задерживающей разности потенциалов 
1,7 В. Работа выхода электронов из лития 
равна: (h = 6,62∙10-34  Дж∙с , 1 эВ = 
1,6∙10-19  Дж).
  - 1,6 эВ
- 2,3 
  эВ
- 3,2 эВ
- 1,2 эВ
- 2,7 эВ
337. При 
облучении цезия светом с частотой 
0,75∙1015 Гц максимальная кинетическая 
энергия фотоэлектронов равна 1,93∙10-19 
Дж. Работа выхода электронов для цезия 
равна: (h = 6,62∙10 -34 Дж∙с,                         
е  = 1,6∙10 -19 Кл):
  - 3,1 эВ
- 1,9 
  эВ
- 6,9 эВ
338. Работа 
выхода электрона из металла, 
красная граница фотоэффекта 
для которого составляет 600 нм, равна: 
(h = 6,62×10-34 
Дж×с, 
е = 1,6×10-19  
Кл).
  - 10 эВ
- 8 эВ
- 6 эВ
- 4 эВ
- 2 
  эВ
339. При 
увеличении интенсивности света, 
падающего на металл, число фотоэлектронов:
  -  не изменяется
- увеличивается
- уменьшается
- изменяется 
  по-разному в зависимости от химического 
  состава металла
- увеличивается 
  только при красной границе фотоэффекта
340. При 
увеличении интенсивности света, 
падающего на металл, скорость фотоэлектронов:
  - не 
  изменяется
341. Явление 
фотоэффекта полностью объясняется:
  - с точки зрения 
  электромагнитной природы света
- с точки зрения 
  волновой и квантовой природы света
- в зонной 
  теории
- квантовой 
  природой света
342. Количество 
фотоэлектронов, освобождаемых в единицу 
времени с поверхности катода в фотоэлементе, 
можно определить по:
  - частоте световых 
  квантов
- току 
  насыщения
- работе выхода 
  электронов
- напряжению 
  между катодом и анодом
- задерживающему 
  напряжению
343. Найдите 
максимальную кинетическую энергию электронов, 
которые выбиваются из металла с работой 
выхода 1,6∙10-19 
 Дж под действием красного света с длиной 
волны 7∙10-7  
м.
  - 1,6∙10-19  
  Дж
- 0 Дж
- 1,24∙10-19  
  Дж
344. Работа 
выхода электронов из металла 
зависит:
  - от частоты 
  падающего на металл света
- от интенсивности 
  светового потока вызывающего фотоэффект
- от задерживающего 
  напряжения
- только 
  от химической природы 
  металла и состояния 
  его поверхности
- от напряжения 
  между анодом и катодом
345. Внешним 
фотоэффектом называется:
  - термоэлектронная 
  эмиссия с поверхности тел
- вырывание 
  электронов с поверхности нагретых тел
- выбивание 
  фотонов с поверхности  тел под действием 
  электронов
- выбивание 
  электронов электронами
- выбивание 
  электронов с поверхности 
  тел под действием фотонов
346. Какова 
наименьшая частота света, при которой 
еще наблюдается фотоэффект, если работа 
выхода  электрона из металла 3,31∙10-19  
Дж:             
(h = 6,62∙1034  Дж∙с).
1014  
Гц
2∙ 
1014  Гц
5∙ 
1014  
Гц
347. Теория 
внешнего фотоэффекта с использованием 
квантовой гипотезы разработана 
в 1905 году:
  - Максвеллом
- Планком
- Кюри
- Бором
- Эйнштейном
348. Какое 
физическое явление можно описать 
только с помощью квантовой 
гипотезы?
  - интерференцию
- дифракцию
- фотоэффект
- поляризацию
- дисперсию 
  света
349. Какое 
из перечисленных определений 
максимально соответствует понятию 
«красная граница фотоэффекта»?
  - минимальная 
  частота света, при которой фотоэффект 
  еще возможен
- максимальная 
  частота света
- минимальная 
  работа выхода электрона
- минимальная 
  длина волны света
- максимальная 
  длина волны света
  - 1 и 3
  - 2 и 4
- 3 и 4
- 3 и 5
- 1 
  и 5
350. Какое 
утверждение соответствует одному 
из законов внешнего фотоэффекта?
  - 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
351. Определите 
работу выхода электрона из 
металла, для которого длина 
волны, соответствующая красной 
границе составляет 600 нм
  - 10 эВ
- 8 эВ
- 6 эВ
- 4 эВ
- 2 
  эВ
352. Уравнение 
Эйнштейна, в котором использовалась 
квантовая гипотеза и закон сохранения 
энергии для внешнего фотоэффекта имеет 
следующий смысл:
  - кинетическая 
  энергия электрона равна сумме его работы 
  выхода и энергии кванта
- энергия 
  кванта равна сумме 
  работы выхода и кинетической 
  энергии электрона
353. Частоту 
квантов электромагнитного излучения, 
вызывающих фотоэффект, уменьшили 
в 4 раза. Пренебрегая работой 
выхода, определите, во сколько раз 
изменилась при этом кинетическая 
энергия фотоэлектронов:
  - уменьшилась 
  в 4 раза
- уменьшилась 
  в 2 раза
- не изменилась
- увеличилась 
  в 2 ра
354. Определите 
работу выхода электронов, если 
при облучении фотокатода электромагнитными 
квантами с длиной волны 414 
нм кинетическая энергия фотоэлектронов 
составила 2 эВ:
  - 5 эВ
- 4 эВ
- 3 эВ
- 2 эВ
- 1 
  эВ
355. При 
облучении поверхности металла 
фотонами электроны совершили работу 
выхода, преодолев задерживающий потенциал 
2,1 В и приобрели кинетическую энергию 
1,6 эВ, Энергия фотонов составила:
  - 1,6 эВ
- 2,1 эВ
- 0,5 эВ
- 3,7 
  эВ
356. Найти 
работу выхода электрона с 
поверхности некоторого металла, 
если при его облучении желтым 
светом с длиной волны 590 нм, скорость выбитых 
электронов υ= 0,28 Мм/с (moe 
= 9,1∙10-31  кг, h = 6,62∙10-34  
Дж∙с).
  - 3,02∙10-19  
  Дж
357. Явление 
перехода электрона из валентной 
зоны в зону проводимости в 
полупроводнике под действием 
света называется:
  - фотоэмиссией
- внешним фотоэффектом
- термоэмиссией
- флуоресценцией
- внутренним 
  фотоэффектом
358. Определите 
максимальную кинетическую энергию 
фотоэлектронов, вылетающих из калия 
при его освещении лучами с 
длиной волны 345 нм. Работа выхода 
электронов из калия равна       
2,26 эВ.
  - 2,13·10-19 
   Дж
359. Для 
полной задержки фотоэлектронов, 
выбитых из некоторого металла 
излучением с длиной волны 
210 нм, требуется напряжение   2,7 
В. Чему равна работа выхода электронов 
этого вещества?
  - 1,6 эВ
- 32 эВ
- 3,2 
  эВ
360. Работа 
выхода электронов из кадмия равна 4,08 
эВ. Какова частота света, если максимальная 
скорость фотоэлектрона равна 7,2·105  
м/с?
  - 1,5·1015  
  Гц
- 2,33·1015  
  Гц
- 1,33·1015  
  Гц
361. Работа 
выхода из золота равна 4,76 эВ. 
Найдите красную границу фотоэффекта 
для золота:
  - 240 нм
- 300 нм
- 500 нм
- 260 
  нм
362. На 
поверхность черного тела падает 
электромагнитное излучение с 
длиной волны 600 нм. Импульс, передаваемый 
поверхности, поглощенным фотоном 
равен: (h = 6,62·10-34 Дж·с).
  - 0,64 кг∙м/с
- 2,1 кг∙м/с
- 2,9 кг∙м/с
- 1,1·10-27 
   кг∙м/с
- 1,7 кг∙м/с
363. Выражение 
(hν/c)(1-ρ)N, где N - число фотонов падающих 
за единицу времени на единицу поверхности 
тела, ρ - коэффициент отражения определяет:
  - энергию, 
  поглощаемую поверхностью за 1 с
- давление 
  света на поверхность
- импульс, 
  передаваемый поверхности 
  за 1 с поглощенными 
  фотонами
- импульс, 
  передаваемый поверхности за 1 с отраженными 
  фотонами
- энергию, 
  отражаемую поверхностью за 1 с