Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

контрольная по физике 10 задач

  • 11 страниц
  • 2016 год
  • 64 просмотра
  • 0 покупок
Автор работы

МарьянаИвановна

200 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Задача 1
Давление р монохроматического света на идеально отражающую зеркальную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,2 мкПа. Определите площадь S поверхности, если на неё за время t=1 мин падает световая энергия W=72 Дж.
Задача 2
Определите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения под углом ῠ=90 градусов, длина волны ג рассеянного излучения оказалась равной 60 пм. (ג =57,6пм)
Задача 3
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии ( n=2). Определите вероятность обнаружения частицы в левой половине ямы.
Задача 4
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии (n=3). Определите в каких точках ямы (0≤Х≤L) плотность вероятности обнаружения частицы : 1) Максимальна. 2) Минимальна. Полученный результат поясните физически.
Задача 5
Определите ширину L одномерной прямоугольной потенциальной с бесконечно высокими стенками, если при переходе электрона со второго энергетического уровня (n=2) на первый (m=1) испускается фотон с энергией Е=0,5 эВ.
Задача 6
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной L=1 нм с бесконечно высокими стенками. Определите минимальную разность ▲Е энергетических уровней электрона выразив её в электрон- вольтах.

Задача 7
Частица находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Определите отношение разности соседних энергетических уровней ▲Еn+1,n к энергии частицы для случаев 1) n=3; 2)n=12.
Задача 8
Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями пропускания равен 60°. При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %.Найдите, во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении его:
1) через один николь;
2) через оба николя?
Задача 9
На дифракционную решетку длиной 13,75 мм и периодом 5,5 мм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1,2 м. Определить полное число дифракционных максимумов для этих волн. Найти расстояние на экране между первым максимумом для волны и вторым максимумом λ2.
Задача 10
На дифракционную решетку длиной 14 мм и периодом 7 мкм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решеткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1 м. Сможет ли решетка разрешить линии в спектре первого порядка. Если нет, то в спектре, какого порядка возможно разрешение?

Задача 1
Давление р монохроматического света на идеально отражающую зеркальную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,2 мкПа. Определите площадь S поверхности, если на неё за время t=1 мин падает световая энергия W=72 Дж.
Задача 2
Определите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения под углом ῠ=90 градусов, длина волны ג рассеянного излучения оказалась равной 60 пм. (ג =57,6пм)
Задача 3
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии ( n=2). Определите вероятность обнаружения частицы в левой половине ямы.
Задача 4
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии (n=3). Определите в каких точках ямы (0≤Х≤L) плотность вероятности обнаружения частицы : 1) Максимальна. 2) Минимальна. Полученный результат поясните физически.
Задача 5
Определите ширину L одномерной прямоугольной потенциальной с бесконечно высокими стенками, если при переходе электрона со второго энергетического уровня (n=2) на первый (m=1) испускается фотон с энергией Е=0,5 эВ.
Задача 6
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной L=1 нм с бесконечно высокими стенками. Определите минимальную разность ▲Е энергетических уровней электрона выразив её в электрон- вольтах.

Задача 7
Частица находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Определите отношение разности соседних энергетических уровней ▲Еn+1,n к энергии частицы для случаев 1) n=3; 2)n=12.
Задача 8
Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями пропускания равен 60°. При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %.Найдите, во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении его:
1) через один николь;
2) через оба николя?
Задача 9
На дифракционную решетку длиной 13,75 мм и периодом 5,5 мм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1,2 м. Определить полное число дифракционных максимумов для этих волн. Найти расстояние на экране между первым максимумом для волны и вторым максимумом λ2.
Задача 10
На дифракционную решетку длиной 14 мм и периодом 7 мкм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1 м. Сможет ли решетка разрешить линии в спектре первого порядка. Если нет, то в спектре, какого порядка возможно разрешение?

подробное решение 10 задач с рисунками
оформление - ворд

Задача 1
Давление р монохроматического света на идеально отражающую зеркальную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,2 мкПа. Определите площадь S поверхности, если на неё за время t=1 мин падает световая энергия W=72 Дж.
Задача 2
Определите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения под углом ῠ=90 градусов, длина волны ג рассеянного излучения оказалась равной 60 пм. (ג =57,6пм)
Задача 3
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии ( n=2). Определите вероятность обнаружения частицы в левой половине ямы.
Задача 4
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии (n=3). Определите в каких точках ямы (0≤Х≤L) плотность вероятности обнаружения частицы : 1) Максимальна. 2) Минимальна. Полученный результат поясните физически.
Задача 5
Определите ширину L одномерной прямоугольной потенциальной с бесконечно высокими стенками, если при переходе электрона со второго энергетического уровня (n=2) на первый (m=1) испускается фотон с энергией Е=0,5 эВ.
Задача 6
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной L=1 нм с бесконечно высокими стенками. Определите минимальную разность ▲Е энергетических уровней электрона выразив её в электрон- вольтах.

Задача 7
Частица находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Определите отношение разности соседних энергетических уровней ▲Еn+1,n к энергии частицы для случаев 1) n=3; 2)n=12.
Задача 8
Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями пропускания равен 60°. При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %.Найдите, во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении его:
1) через один николь;
2) через оба николя?
Задача 9
На дифракционную решетку длиной 13,75 мм и периодом 5,5 мм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1,2 м. Определить полное число дифракционных максимумов для этих волн. Найти расстояние на экране между первым максимумом для волны и вторым максимумом λ2.
Задача 10
На дифракционную решетку длиной 14 мм и периодом 7 мкм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решеткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1 м. Сможет ли решетка разрешить линии в спектре первого порядка. Если нет, то в спектре, какого порядка возможно разрешение?

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Контрольную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Задача 1
Давление р монохроматического света на идеально отражающую зеркальную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,2 мкПа. Определите площадь S поверхности, если на неё за время t=1 мин падает световая энергия W=72 Дж.
Задача 2
Определите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения под углом ῠ=90 градусов, длина волны ג рассеянного излучения оказалась равной 60 пм. (ג =57,6пм)
Задача 3
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии ( n=2). Определите вероятность обнаружения частицы в левой половине ямы.
Задача 4
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии (n=3). Определите в каких точках ямы (0≤Х≤L) плотность вероятности обнаружения частицы : 1) Максимальна. 2) Минимальна. Полученный результат поясните физически.
Задача 5
Определите ширину L одномерной прямоугольной потенциальной с бесконечно высокими стенками, если при переходе электрона со второго энергетического уровня (n=2) на первый (m=1) испускается фотон с энергией Е=0,5 эВ.
Задача 6
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной L=1 нм с бесконечно высокими стенками. Определите минимальную разность ▲Е энергетических уровней электрона выразив её в электрон- вольтах.

Задача 7
Частица находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Определите отношение разности соседних энергетических уровней ▲Еn+1,n к энергии частицы для случаев 1) n=3; 2)n=12.
Задача 8
Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями пропускания равен 60°. При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %.Найдите, во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении его:
1) через один николь;
2) через оба николя?
Задача 9
На дифракционную решетку длиной 13,75 мм и периодом 5,5 мм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1,2 м. Определить полное число дифракционных максимумов для этих волн. Найти расстояние на экране между первым максимумом для волны и вторым максимумом λ2.
Задача 10
На дифракционную решетку длиной 14 мм и периодом 7 мкм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решеткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1 м. Сможет ли решетка разрешить линии в спектре первого порядка. Если нет, то в спектре, какого порядка возможно разрешение?

Задача 1
Давление р монохроматического света на идеально отражающую зеркальную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,2 мкПа. Определите площадь S поверхности, если на неё за время t=1 мин падает световая энергия W=72 Дж.
Задача 2
Определите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения под углом ῠ=90 градусов, длина волны ג рассеянного излучения оказалась равной 60 пм. (ג =57,6пм)
Задача 3
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии ( n=2). Определите вероятность обнаружения частицы в левой половине ямы.
Задача 4
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии (n=3). Определите в каких точках ямы (0≤Х≤L) плотность вероятности обнаружения частицы : 1) Максимальна. 2) Минимальна. Полученный результат поясните физически.
Задача 5
Определите ширину L одномерной прямоугольной потенциальной с бесконечно высокими стенками, если при переходе электрона со второго энергетического уровня (n=2) на первый (m=1) испускается фотон с энергией Е=0,5 эВ.
Задача 6
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной L=1 нм с бесконечно высокими стенками. Определите минимальную разность ▲Е энергетических уровней электрона выразив её в электрон- вольтах.

Задача 7
Частица находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Определите отношение разности соседних энергетических уровней ▲Еn+1,n к энергии частицы для случаев 1) n=3; 2)n=12.
Задача 8
Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями пропускания равен 60°. При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %.Найдите, во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении его:
1) через один николь;
2) через оба николя?
Задача 9
На дифракционную решетку длиной 13,75 мм и периодом 5,5 мм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1,2 м. Определить полное число дифракционных максимумов для этих волн. Найти расстояние на экране между первым максимумом для волны и вторым максимумом λ2.
Задача 10
На дифракционную решетку длиной 14 мм и периодом 7 мкм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1 м. Сможет ли решетка разрешить линии в спектре первого порядка. Если нет, то в спектре, какого порядка возможно разрешение?

подробное решение 10 задач с рисунками
оформление - ворд

Задача 1
Давление р монохроматического света на идеально отражающую зеркальную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,2 мкПа. Определите площадь S поверхности, если на неё за время t=1 мин падает световая энергия W=72 Дж.
Задача 2
Определите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском рассеянии этого излучения под углом ῠ=90 градусов, длина волны ג рассеянного излучения оказалась равной 60 пм. (ג =57,6пм)
Задача 3
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии ( n=2). Определите вероятность обнаружения частицы в левой половине ямы.
Задача 4
Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной с бесконечно высокими стенками находится в возбужденном состоянии (n=3). Определите в каких точках ямы (0≤Х≤L) плотность вероятности обнаружения частицы : 1) Максимальна. 2) Минимальна. Полученный результат поясните физически.
Задача 5
Определите ширину L одномерной прямоугольной потенциальной с бесконечно высокими стенками, если при переходе электрона со второго энергетического уровня (n=2) на первый (m=1) испускается фотон с энергией Е=0,5 эВ.
Задача 6
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной L=1 нм с бесконечно высокими стенками. Определите минимальную разность ▲Е энергетических уровней электрона выразив её в электрон- вольтах.

Задача 7
Частица находится в одномерной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Определите отношение разности соседних энергетических уровней ▲Еn+1,n к энергии частицы для случаев 1) n=3; 2)n=12.
Задача 8
Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями пропускания равен 60°. При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение света составляют 5 %.Найдите, во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении его:
1) через один николь;
2) через оба николя?
Задача 9
На дифракционную решетку длиной 13,75 мм и периодом 5,5 мм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решоткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1,2 м. Определить полное число дифракционных максимумов для этих волн. Найти расстояние на экране между первым максимумом для волны и вторым максимумом λ2.
Задача 10
На дифракционную решетку длиной 14 мм и периодом 7 мкм падают нормально две монохроматические волны с длинами волн нм и нм. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном в фокальной области собирающей линзы, находящейся за решеткой. Расстояние между экраном и линзой равно 1 м. Сможет ли решетка разрешить линии в спектре первого порядка. Если нет, то в спектре, какого порядка возможно разрешение?

Купить эту работу

контрольная по физике 10 задач

200 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

8 октября 2017 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
МарьянаИвановна
4
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
200 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Контрольная работа

7 задач (решение)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

7 заданий (решение)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

8 задач (решение)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

11 задач

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

медицинская физика

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе МарьянаИвановна 2014-06-18
Контрольная работа

Благодарю за контрольную)))

Общая оценка 5
Отзыв ksunchik об авторе МарьянаИвановна 2014-10-10
Контрольная работа

Спасибо огромно! сделано всё быстро, подробно! Осталась очень довольна!

Общая оценка 5
Отзыв pocya об авторе МарьянаИвановна 2016-05-30
Контрольная работа

Благодарю за выполнение срочного заказа.

Общая оценка 5
Отзыв Леонид Леонид об авторе МарьянаИвановна 2014-05-26
Контрольная работа

Доволен работой автора

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Исследование зависимости интенсивности люминесценции пленок оксида цинка от уровня фотовозбуждения при наличии поверхностного плазмонного резонанса.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

«Влияние адсорбции ионов на электропроводность приземного слоя атмосферы»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Готовая работа

Измерение температуры

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗОЛОТЫХ И СМЕШАННЫХ Au-Co НАНОКОНТАКТОВ И НАНОПРОВОДОВ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ НАНОМАРКЕРОВ СЕМЕЙСТВА ФЛУОРЕСЦЕИНА С АЛЬБУМИНОМ ЧЕЛОВЕКА

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

ИССЛЕДОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ЭКСИТОННЫХ ПОЛЯРИТОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ МИКРОРЕЗОНАТОРЕ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Методика обучения законам сохранения в курсе физики средней школы

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
750 ₽
Готовая работа

Линии предачи СВЧ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Исследование и выбор способов прокладки оптических кабелей при строительстве ВОЛС

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Магнитогидродинамические волны в плазме

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА «Измерительный прибор на базе ARDUINO UNO» 70% ап.вуз

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1700 ₽