при какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского

Фотоэлектрический эффект. Фотон.
Давление света (окончание)

1157(н). Во сколько раз возрастает световое давление, создаваемое излучением звезды, при повышении температуры ее поверхности в 2 раза?

1158(н). Перпендикулярно поверхности площадью 4 м 2 падает 7,74 • 10 22 фотонов излучения с длиной волны 0,64 мкм за 10 с. Определить световое давление на зеркальную поверхность, черную поверхность и поверхность с коэффициентом отражения 0,4.

1159(1127). Чем более высокое напряжение прикладывается к рентгеновской трубке, тем более жесткие (т. е. с более короткими волнами) лучи испускает она. Почему? Изменится ли «жесткость» излучения, если, не меняя анодного напряжения, изменить накал нити катода?

1160(1128). Под каким напряжением работает рентгеновская трубка, если самые «жесткие» лучи в рентгеновском спектре этой трубки имеют частоту 10 19 Гц?

1161(н). При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?

1162*(1130). Рентгеновская трубка, работающая под напряжением 50 кВ при силе тока 2 мА, излучает 5 • 10 13 фотонов в секунду. Считая среднюю длину волны излучения равной 0,1 нм, найти КПД трубки, т. е. определить, сколько процентов составляет мощность рентгеновского излучения от мощности потребляемого тока.

1164(1132). Найти длину волны рентгеновских лучей (λ = 20 пм) после комптоновского рассеяния под углом 90°.

1165(1133). При облучении графита рентгеновскими лучами длина волны излучения, рассеянного под углом 45°, оказалась равной 10,7 пм. Какова длина волны падающих лучей?

1166(1134). Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась на 0,3 пм. Найти угол рассеяния.

1167(1135). Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась с 2 до 2,4 пм. Найти энергию электронов отдачи.

1168(1136). Угол рассеяния рентгеновских лучей с длиной волны 5 пм равен 30°, а электроны отдачи движутся под углом 60° к направлению падающих лучей. Найти: а) импульс электронов отдачи; б) импульс фотонов рассеянных лучей.

1169(1137). Рентгеновские лучи с длиной волны 20 пм рассеиваются под углом 90°. Найти импульс электронов отдачи.

1170(1138). Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.

Источник

При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?

Пример готовой контрольной работы по предмету: Физика

Содержание

1. При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?

2. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением

5. кВ при силе тока 2 мА, излучает 5*1013 фотонов в секунду. Считая среднюю длину волны излучения равной 0,1 нм, найти КПД трубки, т. е. определить, сколько процентов составляет мощность рентгеновского излучения от мощности потребляемого тока.

3. На сколько изменяется длина волны рентгеновских лучей при комптоновском рассеянии под углом 60°? (λк = 2,4263*10-12 м.)

4. Найти длину волны рентгеновских лучей (λ =

2. пм) после комптоновского рассеяния под углом 90°.

5. При облучении графита рентгеновскими лучами длина волны излучения, рассеянного под углом 45°, оказалась равной 10,7 пм. Какова длина волны падающих лучей?

6. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась на 0,3 пм. Найти угол рассеяния.

7. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась с 2 до 2,4 пм. Найти энергию электронов отдачи.

8. Угол рассеяния рентгеновских лучей с длиной волны 5 пм равен 30°, а электроны отдачи движутся под углом 60° к направлению падающих лучей. Найти: а) импульс электронов отдачи; б) импульс фотонов рассеянных лучей.

9. Рентгеновские лучи с длиной волны

2. пм рассеиваются под углом 90°. Найти импульс электронов отдачи.

10. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.

Выдержка из текста

10. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.

Сила, с которой свет давит на поверхность, равна изменению импульса падающих фотонов в единицу времени. От идеально белой поверхности фотоны упруго отражаются и передают ей удвоенный собственный импульс. Идеально черной поверхностью фотоны поглощаются. В этом случае передается только их собственный импульс. Таким образом, давление света на белую поверхность в два раза больше, чем на черную.

Список использованной литературы

Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 1011 кл.: пособие для общеобразоват. Учреждений / А. П. Рымкевич. 10-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2006. 188, [4]

Источник

—> 23.08.2021
ЮMoney+Банковская карта. Принимаются виды оплат: MasterCard, Visa, МИР, ЮMoney-кошелек (Снижена комиссия)
Оплата картой Каспи для Казахстана, пишите на почтовый ящик pmaxim2006@mail.ru

23.08.2021
В digiseller можно найти все решения, что и на fizmathim.ru Перейти в Магазин на digiseller
Можно воспользоваться формой поиска по первым 3-4 словам. Способы оплаты: Банковская карта, QIWI, Webmoney, Скины Steam, enot.io

26.04.2019
— Все задачи оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word, по просьбе в индивидуальном порядке могу выслать в PDF формате.

— Ссылки действительны в течение 24 часов до первой попытки скачать (90 минут с момента первого скачивания).

05.02.2019
— При добавлении товаров в корзину на сумму выше 250 руб. и оформлении заказа активируется 5 % скидка на оплату.

При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм

Перед покупкой задачи рекомендуем Вам ознакомиться с Примерами решений
Бесплатные решенные примеры по высшей математике
Пробная покупка «тестовой задачи» магазина за 3 руб. (проверка оплаты/доставки) и инструкция по оплате через Webmoney, ЮMoney+Банковская карта. Перейти на страницу

Условие задачи:
При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?

Подробное решение. Оформлено в Microsoft Word 2003. (Задание решено с использованием редактора формул)

Источник

При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?

Задача № 4. Найти длину волны рентгеновских лучей (λ = 20 пм) после комптоновского рассеяния под углом 90°. Задача № 2. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением 50 кВ при силе тока 2 мА, излучает 5*1013 фотонов в секунду. Считая среднюю длину волны излучения равной 0,1 нм, найти КПД трубки, т. е. определить, сколько процентов составляет мощность рентгеновского излучения от мощности… Читать ещё >

Содержание

Задача № 2. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением 50 кВ при силе тока 2 мА, излучает 5*1013 фотонов в секунду. Считая среднюю длину волны излучения равной 0,1 нм, найти КПД трубки, т. е. определить, сколько процентов составляет мощность рентгеновского излучения от мощности потребляемого тока.

Задача № 3. На сколько изменяется длина волны рентгеновских лучей при комптоновском рассеянии под углом 60°? (λк = 2,4263*10−12 м.)

Задача № 4. Найти длину волны рентгеновских лучей (λ = 20 пм) после комптоновского рассеяния под углом 90°.

Задача № 5. При облучении графита рентгеновскими лучами длина волны излучения, рассеянного под углом 45°, оказалась равной 10,7 пм. Какова длина волны падающих лучей?

Задача № 6. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась на 0,3 пм. Найти угол рассеяния.

Задача № 7. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась с 2 до 2,4 пм. Найти энергию электронов отдачи.

Задача № 8. Угол рассеяния рентгеновских лучей с длиной волны 5 пм равен 30°, а электроны отдачи движутся под углом 60° к направлению падающих лучей. Найти: а) импульс электронов отдачи; б) импульс фотонов рассеянных лучей.

Задача № 9. Рентгеновские лучи с длиной волны 20 пм рассеиваются под углом 90°. Найти импульс электронов отдачи.

Задача № 10. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.

Задача № 10. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.

Сила, с которой свет давит на поверхность, равна изменению импульса падающих фотонов в единицу времени. От идеально белой поверхности фотоны упруго отражаются и передают ей удвоенный собственный импульс. Идеально черной поверхностью фотоны поглощаются. В этом случае передается только их собственный импульс. Таким образом, давление света на белую поверхность в два раза больше, чем на черную.

Источник

При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?.

Задача №10. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.
Решение:
Сила, с которой свет давит на поверхность, равна изменению импульса падающих фотонов в единицу времени. От идеально белой поверхности фотоны упруго отражаются и передают ей удвоенный собственный импульс. Идеально черной поверхностью фотоны поглощаются. В этом случае передается только их собственный импульс. Таким образом, давление света на белую поверхность в два раза больше, чем на черную.

Задача №1. При какой температуре средняя кинетическая энергия частиц равна энергии фотонов рентгеновского излучения с длиной волны 5 нм?

Задача №2. Рентгеновская трубка, работающая под напряжением 50 кВ при силе тока 2 мА, излучает 5*1013 фотонов в секунду. Считая среднюю длину волны излучения равной 0,1 нм, найти КПД трубки, т. е. определить, сколько процентов составляет мощность рентгеновского излучения от мощности потребляемого тока.

Задача №3. На сколько изменяется длина волны рентгеновских лучей при комптоновском рассеянии под углом 60°? (λк = 2,4263*10-12 м.)

Задача №4. Найти длину волны рентгеновских лучей (λ = 20 пм) после комптоновского рассеяния под углом 90°.

Задача №5. При облучении графита рентгеновскими лучами длина волны излучения, рассеянного под углом 45°, оказалась равной 10,7 пм. Какова длина волны падающих лучей?

Задача №6. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась на 0,3 пм. Найти угол рассеяния.

Задача №7. Длина волны рентгеновских лучей после комптоновского рассеяния увеличилась с 2 до 2,4 пм. Найти энергию электронов отдачи.

Задача №8. Угол рассеяния рентгеновских лучей с длиной волны 5 пм равен 30°, а электроны отдачи движутся под углом 60° к направлению падающих лучей. Найти: а) импульс электронов отдачи; б) импульс фотонов рассеянных лучей.

Задача №9. Рентгеновские лучи с длиной волны 20 пм рассеиваются под углом 90°. Найти импульс электронов отдачи.

Задача №10. Сравнить давления света, производимые на идеально белую и идеально черную поверхности при прочих равных условиях.

Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 1011 кл.: пособие для общеобразоват. Учреждений / А. П. Рымкевич. 10-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2006. 188, [4] с.: ил.

НазваниеТипГод сдачиСтраницВУЗ, городЦена
Материальная точка совершает колебания с частотой v=0,5 Гц. Амплитуда колебаний А=80 см, а начальная фаза φ0 = π/2. Написать уравнение гармонических колеба

териальная точка совершает колебания с частотой v=0,5 Гц. Амплитуда колебаний А=80 см, а начальная фаза φ0 = π/2. Написать уравнение гармонических колебаний, если колебания начинаются из положения рав

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *