1.одновременно ли начали двигаться тела? (да,нет)
2.какое тело начало двигаться раньше?
в)насколько секунд?
3. на каком расстоянии (в метрах) друг от друга находились тела в момент начала движения первого из них?
4.с одинаковыми ли по модулю скоростями двигались тела? (да,нет)
5.в одинаковом ли направлении двигались тела? (да,нет)
6.каковы начальная и конечная координаты (в метрах): а)тела i ? б) тела ii ?
7.сколько времени в пути находилось (в секундах): а)тело i ? б) тело ii ?
8. а) одновременно ли оба тела закончили движение?
9.какое тело позже остановилось?
в) на сколько секунд?
10.с какой скорость (в м/с) двигалось : а)тело i ? б) тело ii ? (направление движения учесть с знака.)
11.а) через какое время (в секундах) после начала движения встретились тела?
12.назовите координату точки встречи (в метрах)?
12.какова координатам точки встречи в метрах ?
13.какое расстояние в метрах тела ?
14. напишите уравнение координаты тел
15.постройте график скорости v(t) /выбрав масштаб произвольно .
17. указать на графике скорости движение перемещение 1 тела за 20 секунд , 2 тела за 30 секунд
№1.
По уравнению Эйнштейна , где V - частота излучения (Гц), h - постоянная планка (h = 6,62*10⁻³⁴ Дж*с), - работа выхода (Дж), - максимальная энергия излучения (Дж). Из данной формулы выражаем находимую кинетическую энергию: . В системе СИ: 4,4 эВ = 4,4*1,1*10⁻¹⁹ Дж = 7,04*10⁻¹⁹ Дж. Подставляем численные данные и вычисляем: (Дж)
ответ: Кинетическая энергия равна 390,16*10⁻¹⁹ Джоуль.
№2.
По формуле фотоэффекта (из закона сохранения энергии) , где m - масса частицы (кг), - скорость частицы (м/с), e - заряд электрона (e = 1,6*10⁻¹⁹ Кл), U₃ - запирающие напряжение т.е. напряжение при котором ток полностью прекращается (В). Выражение: есть кинетическая энергия т.е. . В задаче №1 если взглянуть есть формула полученная в ходе преобразования (кинетической энергии) ⇒ . Тогда кинетическую энергию расписываем как: . Отсюда выражаем находимое напряжение: .
Работой выхода называют красной границей фотоэффекта, при котором имеется предельно низкая частота или максимальная длина волны ⇒ определяем по формуле: . Данную формулу подставляяем в формлу определения запирающего напряжения:
. Частоту (V) расписываем как тогда ⇒ . В системе СИ:
6,2*10⁻⁵ см = 6,2*10⁻⁸ м; 330 нм = 33*10⁻⁸ м. Подставляем численные данные и вычисляем:
№3.
Фототок насыщения, это явление возникающее при исчерпывании ресурса свободных зарядов. То есть, имея фотоны с энергией выше красной границы, мы можем получать фотоэлектроны в количестве 1 к 1-му, повышая поток фотонов, до тех пор, пока электроны готовые выйти не исчерпаются. Дальнейшее повышение потока фотонов (мощности излучения), не приведёт к росту потока электронов (фототока). Остальное просто:
n - число фотонов за время t то есть поток фотонов и он численно равен потоку фотоэлектронов
умножая на заряд e обе части, в левой получим ток:
и переходя к заданным величинам:
В системе СИ: 0,36 мкм = 0,36*10⁻⁶ м; 5 мкВт = 5*10⁻⁶ Вт. Подставляем численные данные и вычисляем:
Надо знать плотность водорода и воздуха.
Допустим плотность водорода 0,0000899 г/куб.см = 0.0899 кг/куб.м.,
а воздуха - 1,2929 кг/куб.м.
Вес водорода в шаре P1 = 10 куб.м. * 0.0899 кг/куб.м. = 0.899 кг
То есть полный вес шара 0.899 + 0.6 кг = 1.499 кг
Вес вытесненного шаром воздуха P2 = 10*1,2929 = 12.2929 кг
Чтобы шар не падал, его вес должен быть равен весу вытесненного воздуха.
Если шар будет легче, то он будет взлетать. Разница в весе вытесненного воздуха и весе шара есть вес аппаратуры, которую на него можно прицепить:
12.2929 - 1.499 = 10.7939 кг