.Число n в этом уравнении1) определяет возможные значения длин волн де Бройля частицы в яме
2) определяет возможные значения энергии частицы в яме
3) может принимать значение n = 04) определяет вероятность обнаружить частицу в различных частях ямы:1, 2, 4Контроль: П - промежуточный
П S424 Сингл ( ) 12 заданий
1. [Уд] (ВО1) Для свободной микрочастицы
неверным является утверждение, что у нее …
1) энергия квантована
2) потенциальная энергия равна нулю
3) длина волны де Бройля может иметь любые значения
4) импульс может принимать любые значения
:1
2. [Уд] (ВО1) Плотность вероятности обнаружения свободной микрочастицы
1) одинакова во всех точка пространства
2) уменьшается при удалении от частицы
3) возрастает при удалении от частицы
4) не определена в данный момент времени
:1
3. [Уд] (ВО1) Микрочастица находится в одномерной прямоугольной бесконечно глубокой потенциальной яме конечной ширины. Энергетический спектр этой частицы1) сплошной2) дискретный, сходящийся3) дискретный, расходящийся
4) дискретный, эквидистантный:3
4. [Уд] (ВОМ) Для микрочастицы, находящейся в бесконечно глубокой потенциальной яме, главное квантовое число
n1) может принимать любые значения
2) определяет возможные значения энергии частицы в яме
3) может принимать целочисленные значения, начиная с
n =0
4) определяет вероятность обнаружить частицу в различных интервалах ямы
:2,4
5. [Уд] (ВО1) Волновая функция частицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками шириной
L имеет вид: Ψ =

. Величина импульса этой частицы в основном состоянии равна
1)
2)
3)
4)
: 4
6. [Уд] (ВО1) Если электрон находится в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, то
1) вероятность обнаружить электрон у стенок ямы равна нулю
2) длина волны де Бройля может иметь любое значение
3) энергетический спектр электрона дискретный, сходящийся
4) волновая функция убывает по экспоненциальному закону вне ямы
: 1
7. [Уд] (О) На рисунке изображены графики волновых функций для различных состояний частицы в бесконечно глубокой потенциальной яме шириной l.Частица обладает наибольшей энергией в случае …:4
8. [Уд] (О) На рисунке изображены графики плотности вероятности обнаружить частицу на различных расстояниях от стенок бесконечно глубокой одномерной потенциальной ямы шириной l. Микрочастица имеет наибольший импульс в случае …:1
9. [Уд] (ВО1) На рисунках изображены прямоугольные потенциальные барьеры различной ширины d и высоты U0 (на всех рисунках масштабы вдоль осей одинаковы). В направлении потенциального барьера параллельно оси Ох движется частица с энергией W, причем W<U0. Вероятность туннельного эффекта наибольшая в случае
1) 12) 23) 34) 4
:410. [Уд] (ВО1) Движущаяся микрочастица с энергией W
встречает на своем пути прямоугольный потенциальный барьер ширины d
и высоты U
0
(U0
>W
). При увеличении ширины потенциального барьера вероятность проникновения микрочастицы сквозь барьер (коэффициент прозрачности) 1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
:2
11. [Уд] (ВО1) На рисунке изображена плотность вероятности обнаружения микрочастицы на различных расстояниях от «стенок» ямы. Вероятность её обнаружения на участке
равна1)
2)
3)
4)
:2
12. [Уд] (О) На рисунках приведены картины распределения плотности вероятности нахождения микрочастицы в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Состоянию с квантовым числом n
=1 соответствует график под номером: 4
Дисциплина: Физика
Индекс темы 510 «Физика атомного ядра»
Вариация v511 Радиоактивность. Ядерные реакции
Контроль: П - промежуточный
С511 Кластер ( Радиоактивность. Правила смещения) - 10 заданий
1. [Уд] (ВО1) Ядро атома тория

претерпело два α – распада и один β – распад, испустив при этом три γ –кванта. В результате этих превращений получилось ядро
1)
2)
3)
4)
:3
2. [Уд] (ВО1) При радиоактивном распаде ядро

превращается в ядро

, претерпев ряд α – и β – распадов, количество которых, соответственно, равно
1) 10 α и 8 β
2) 8 α и 10 β
3) 9 α и 10 β
4) 10 α и 10 β
:4
3. [Уд] (ВО1) Чтобы ядро тория

превратилось в стабильный изотоп свинца

, должно произойти
1) 6 α – распадов и 2 β

– распада
2) 7 α – распадов и 3 β

– распада
3) 5 α – распадов и 5 β

– распадов
4) 4 α – распадов и 6 β

– распадов
:1
4. [Уд] (ВО1) В результате радиоактивного альфа – распада радия

образуется ядро, содержащее
1) 86 протонов и 222 нейтронов
2) 86 протонов и 136 нейтронов
3) 87 протонов и 138 нейтронов
4) 88 протонов и 137 нейтронов
:2
5. [Уд] (ВО1) Ядро состоит из 90 протонов и 144 нейтронов. После испускания двух β – частиц, а затем одной α – частицы это ядро будет иметь
1) 85 протонов и 140 нейтронов
2) 87 протонов и 140 нейтронов
3) 90 протонов и 140 нейтронов
4) 85 протонов и 148 нейтронов
:3
6. [Уд] (ВО1) В реакции радиоактивного превращения ядра

в ядро

вылетает одна частица с массой покоя, не равной нулю. Это
1) нейтрон
2) позитрон
3) протон
4) электрон
:4
7. [Уд] (ВО1) Чтобы ядро америция

превратилось в стабильный изотоп висмута

должно произойти
1) 7 α – распадов и 3 β
– распада
2) 9 α – распадов и 3 β

– распада
3) 8α – распадов и 4 β
– распада
4) 6 α – распадов и 6 β
– распадов
:3
8. [Уд] (ВО1) Ядро тория

превратилось в ядро радия

. Ядро тория испустило при этом
1) электрон
2) протон
3) нейтрон
4) α – частицу
5) два протона
: 4
9. [Уд] (ВО1) Неизвестный радиоактивный химический элемент самопроизвольно распадается по схеме

. Ядро этого элемента содержит
1) 92 протона и 142 нейтрона
2) 94 протона и 142 нейтрона
3) 92 протона и 144 нейтрона
4) 94 протона и 144 нейтрона
:3
10. [Уд] (ВО1) Среди приведенных уравнений реакции α – распада соответствует уравнение под номером
1)
2)
3)
4)
:2
Контроль: П – промежуточный
S511 Сингл ( Ядерные реакции ) 10 заданий
1. [Уд] (ВО1) Термоядерная реакция сопровождается
1) делением тяжелых ядер
2) слиянием легких ядер
3) выделением α – частиц
4) выделением нейтронов
:2
2. [Уд] (ВО1) Тепловой эффект ядерной реакции определяется законом сохранения
1) электрического заряда
2) барионного заряда
3) энергии
4) момента импульса
: 3
3. [Уд] (ВО1) Ниже записана ядерная реакция, а в скобках указаны массы (в атомных единицах массы) участвующих в ней частиц:

.
В этой реакции энергия
1) выделяется
2) поглощается
3) не поглощается и не выделяется
4) недостаточно данных для ответа
:1
4. [Уд] (ВО1) Модель ядра, основанная на аналогии между ядром и каплей жидкости, называется
1) оболочечной
2) капельной
3) классической
4) квантовой
:2
5. [Уд] (ВО1) В недрах Солнца температура достигает десятков миллионов градусов. Это объясняют
1) быстрым вращением Солнца вокруг своей оси
2) делением тяжелых ядер
3) термоядерным синтезом легких ядер
4) реакцией горения водорода в кислороде