ФІЗИКА. Збірник тестів для студентів (2014 рiк) - часть 7

 

  Главная      Тесты     ФІЗИКА. Збірник тестів для студентів (2014 рiк)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..

 

 

ФІЗИКА. Збірник тестів для студентів (2014 рiк) - часть 7

 

 

г

періодично

 

випромінюються

 

електромагнітні

 

хвилі

 

406.

 

Чому

 

дорівнюють

 

дозволені

 

значення

 

внутрішньої

 

енергії

 

воднеподібного

 

атома

а

2

0

2

4

e

m e

πε

=

,

б

2

2

0

2

4

e

n

Zm e

πε

=

n N

,

в

4

3 3 2

0

64

e

m e

π

ε

=

г

4

2

2 2 2

2

0

32

e

m e

Z

n

π

ε

=

n N

407.

 

Де

 

в

 

моделі

 

атома

 

Бора

 

може

 

перебувати

 

електрон

а

на

 

будь

-

яких

 

орбітах

,  

б

на

 

орбітах

які

 

задовольняють

 

правилу

 

квантування

 

енергії

,  

в

на

 

орбітах

які

 

задовольняють

 

правилу

 

квантування

 

моменту

 

імпульсу

г

на

 

орбітах

які

 

задовольняють

 

правилу

 

квантування

 

імпульсу

408.

 

Яким

 

співвідношенням

 

задається

 

серія

 

Бальмера

а

2

2

1

1

1

R

n

ω

=

б

2

2

1

1

2

R

n

ω

=

в

2

2

1

1

3

R

n

ω

=

г

2

2

1

1

4

R

n

ω

=

409.

 

Що

 

таке

 

боровський

 

радіус

а

радіус

 

максимальної

 

орбіти

 

електрона

,  

б

радіус

 

мінімальної

 

орбіти

 

електрона

в

радіус

 

обертання

 

Місяця

 

навколо

 

Землі

г

радіус

 

стаціонарної

 

орбіти

 

електрона

410.

 

Яким

 

є

 

основний

 

стан

 

атома

а

виродженим

,  

б

невиродженим

,  

в

частково

 

виродженим

г

вільним

 

411.

 

Якій

 

серії

 

відповідають

 

спектральні

 

лінії

 

в

 

ультрафіолетовій

 

частині

 

спект

-

ра

 

атома

 

водню

а

серії

 

Лаймана

б

серії

 

Бальмера

в

серії

 

Пашена

г

серії

 

Брекета

412.

 

Що

 

доводить

 

дослід

 

Франка

-

Герца

а

електрони

 

завжди

 

пружно

 

відбиваються

 

від

 

атомів

б

електрони

 

ніколи

 

не

 

втрачають

 

енергію

 

під

 

час

 

зіштовхування

 

з

 

атомами

в

електрони

 

з

  

деякими

 

енергіями

 

можуть

 

відбиватися

 

від

 

атомів

 

непружно

а

 

енергія

яку

 

при

 

цьому

 

вони

 

втрачають

 

є

 

дискретною

г

електрони

 

ніколи

 

пружно

 

не

 

відбиваються

 

від

 

атомів

 

413.

 

Для

 

чого

 

в

 

дослідах

 

Резерфорда

 

використовується

 

люмінісцируючий

 

екран

а

для

 

реєстрації

 

електронів

 

за

 

сцинтиляціями

 

на

 

екрані

б

для

 

реєстрації

 

молекул

 

за

 

сцинтиляціями

 

на

 

екрані

в

для

 

реєстрації

 

α

-

часток

 

за

 

сцинтиляціями

 

на

 

екрані

г

для

 

реєстрації

 

γ

-

випромінення

 

за

 

сцинтиляціями

 

на

 

екрані

414.

 

Яким

 

співвідношенням

 

задається

 

серія

 

Брекета

а

2

2

1

1

1

R

n

ω

=

б

2

2

1

1

2

R

n

ω

=

в

2

2

1

1

3

R

n

ω

=

г

2

2

1

1

4

R

n

ω

=

415.

 

Вивчення

 

чого

 

проводилося

 

в

 

дослідах

 

Резерфорда

а

розсіяння

 

електронів

 

кристалами

б

хвильова

 

природа

 

нейтральних

 

атомів

 

та

 

молекул

 

за

 

результатами

 

їх

 

розсію

-

вання

 

на

 

двовимірній

 

дифракційній

 

гратці

в

тиск

 

світла

г

розсіювання

 

потоку

 

α

-

частинок

 

атомами

 

металу

8.2

 

Квантова

 

механіка

 

416.

 

Чому

 

дорівнює

 

довжина

 

хвилі

 

Де

 

Бройля

а

2

e

e

m

=

,

б

h

mv

в

h

mc

г

4

3 3 2

0

64

e

m e

π

ε

=

 

417.

 

Що

 

стверджує

 

принцип

 

відповідності

 

в

 

квантовій

 

механіці

а

між

 

квантовою

 

та

 

класичною

 

теоріями

 

існує

 

формальна

 

аналогія

б

фізичні

 

властивості

 

мікроскопічних

 

систем

 

мовою

 

квантової

 

теорії

 

опису

-

ються

 

парами

 

сполучених

 

змінних

які

 

не

 

можуть

 

бути

 

одночасно

 

виміряні

 

з

 

однаковою

 

точністю

що

 

перевищує

 

сталу

 

Планка

в

стан

 

фізичної

 

системи

 

в

 

будь

-

який

 

момент

 

часу

 

визначає

 

її

 

стан

 

для

 

будь

-

якого

 

наступного

 

моменту

г

якщо

 

система

 

може

 

перебувати

 

у

 

станах

що

 

описуються

 

двома

 

різними

 

хви

-

льовими

 

функціями

то

 

вона

 

може

 

перебувати

 

також

 

у

 

станах

які

 

описуються

 

їх

 

лінійною

 

комбінацією

 

418.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

стаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

в

 

загальному

 

випадку

а

2

( , )

2

U r t

i

m

t

∂Ψ

∆Ψ +

Ψ =

=

G

=

б

ˆ

i

H

t

∂Ψ

= Ψ

=

в

2

2

(

)

0

m

E U

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

)  ˆ

H

E

ψ

ψ

=

419.

 

Коли

 

проявляються

 

хвильові

 

властивості

 

електрона

а

під

 

час

 

руху

 

електронів

 

в

 

електростатичному

 

полі

б

під

 

час

 

руху

 

електронів

 

в

 

магнітному

 

полі

в

під

 

час

 

руху

 

електронів

 

в

 

електронно

-

променевій

 

трубці

г

під

 

час

 

дифракції

 

електронів

 

на

 

поверхні

 

кристалу

 

420.

 

Що

 

саме

 

стверджує

 

співвідношення

 

невизначеностей

 

Гейзенберга

  

2

x

h

x p

∆ ∆ ≥

?  

а

координата

 

частинки

 

може

 

бути

 

визначена

 

з

 

будь

-

яким

 

ступенем

 

точності

б

швидкість

 

частинки

 

може

 

бути

 

визначена

 

з

 

будь

-

яким

 

ступенем

 

точності

в

імпульс

 

частинки

 

може

 

бути

 

визначений

 

з

 

будь

-

яким

 

ступенем

 

точності

г

неможливо

 

одночасно

 

визначити

 

точне

 

значення

 

координати

 

та

 

імпульсу

 

ча

-

стинки

 

421.

 

Чому

 

дорівнює

 

потенціальна

 

енергія

 

U

 

одновимірного

 

квантового

 

осцилято

-

ра

а

) 0, 

б

0, 0

,

0,

x a

x

x a

≤ ≤

∞ < >

в

0

0, 0

,

0,

x a

U x

x a

≤ ≤

<

>

г

2

2

kx

.

422.

 

Нехай

 

стан

 

квантової

 

частинки

 

описується

 

хвильовою

 

функцією

 

( )

r

ψ

Яким

тоді

 

виразом

 

визначається

 

імовірність

 

того

що

 

частинку

 

можна

 

знайти

 

в

 

об

ємі

  V

а

)  ( )

r

ψ

G

,

б

)

 

2

( )

r

ψ

G

,

в

)  ( )

r V

ψ

G

,

г

2

( )

r

V

ψ

G

.

 

423.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

стаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

для

 

воднеподібного

 

ато

-

ма

а

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

x

−∞ < < ∞

б

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

, 0

x l

< <

в

2 2

0

2

2

0

2

m

x

m

E

ω

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

2

2

0

2

0

4

m

Ze

E

r

ψ

ψ

πε

∆ +

+

=

=

 

424.

 

Що

 

стверджую

 

принцип

 

додатковості

 

в

 

квантовій

 

механіці

а

між

 

квантовою

 

та

 

класичною

 

теоріями

 

існує

 

формальна

 

аналогія

б

фізичні

 

властивості

 

мікроскопічних

 

систем

 

мовою

 

квантової

 

теорії

 

опису

-

ються

 

парами

 

сполучених

 

змінних

які

 

не

 

можуть

 

бути

 

одночасно

 

виміряні

 

з

 

однаковою

 

точністю

що

 

перевищує

 

сталу

 

Планка

в

стан

 

фізичної

 

системи

 

в

 

будь

-

якій

 

момент

 

часу

 

визначає

 

її

 

стан

 

для

 

будь

-

якого

 

наступного

 

моменту

г

якщо

 

система

 

може

 

перебувати

 

у

 

станах

що

 

описуються

 

двома

 

різними

 

хви

-

льовими

 

функціями

то

 

вона

 

може

 

перебувати

 

також

 

у

 

станах

які

 

описуються

 

їх

 

лінійною

 

комбінацією

425.

 

Що

 

стверджує

 

умова

 

нормування

 

хвильової

 

функції

а

2

1

dV

ψ

+∞

−∞

=

б

2

dV

ψ

+∞

−∞

< ∞

в

1 1

2 2

a

a

ψ

ψ

ψ

=

+

г

2

0

ψ

 

426.

 

Чому

 

дорівнює

 

енергія

 

квантового

 

гармонічного

 

осцилятора

а

1
2

ω

=

б

1
2

n

ω

+

=

n Z

в

2 2

2

2

2

n

ml

π

=

n N

,

г

2 2

2

2

ml

π

=

.

427.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

стаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

для

 

квантової

 

частинки

 

в

 

одновимірній

 

нескінченно

 

високій

 

потенціальній

 

ямі

 

з

 

абсолютно

 

непроникними

 

стінками

а

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

x

−∞ < < ∞

б

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

, 0

x l

< <

в

2 2

0

2

2

0

2

m

x

m

E

ω

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

2

2

0

2

0

4

m

Ze

E

r

ψ

ψ

πε

∆ +

+

=

=

428.

 

Що

 

стверджує

 

умова

 

невід

ємності

 

квадрату

 

модуля

 

хвильової

 

функції

а

2

1

dV

ψ

+∞

−∞

=

б

2

dV

ψ

+∞

−∞

< ∞

в

1 1

2 2

a

a

ψ

ψ

ψ

=

+

г

2

0

ψ

 

429.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

нестаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

в

 

загальному

 

випадку

а

2

( , )

2

U r t

i

m

t

∂Ψ

∆Ψ +

Ψ =

=

G

=

б

ˆ

i

H

t

∂Ψ

= Ψ

=

в

2

2

(

)

0

m

E U

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

)  ˆ

H

E

ψ

ψ

=

 

430.

 

Чому

 

дорівнює

 

оператор

 

Гамільтона

 

в

 

одновимірному

 

випадку

а

2

2

U

m

∆ +

=

,

б

2

2

2

2

2

2

x

y

z

+

+

в

2

2

2

2

U

m x

+

=

г

2

2

x

 

431.

 

Чому

 

дорівнює

 

потенціальна

 

енергія

 

U

 

квантової

 

частинки

 

в

 

одновимірній

 

нескінченно

 

високій

 

потенціальній

 

ямі

 

з

 

абсолютно

 

непроникними

 

стінками

а

) 0, 

б

0, 0

,

0,

x a

x

x a

≤ ≤

∞ < >

в

0

0, 0

,

0,

x a

U x

x a

≤ ≤

<

>

г

2

2

kx

.

432.

 

Що

 

стверджує

 

принцип

 

причинності

 

в

 

квантовій

 

механіці

а

між

 

квантовою

 

та

 

класичною

 

теоріями

 

існує

 

формальна

 

аналогія

б

фізичні

 

властивості

 

мікроскопічних

 

систем

 

мовою

 

квантової

 

теорії

 

опису

-

ються

 

парами

 

сполучених

 

змінних

які

 

не

 

можуть

 

бути

 

одночасно

 

виміряні

 

з

 

однаковою

 

точністю

що

 

перевищує

 

сталу

 

Планка

в

стан

 

фізичної

 

системи

 

в

 

будь

-

який

 

момент

 

часу

 

визначає

 

її

 

стан

 

для

 

будь

-

якого

 

наступного

 

моменту

г

якщо

 

система

 

може

 

перебувати

 

у

 

станах

що

 

описуються

 

двома

 

різними

 

хви

-

льовими

 

функціями

то

 

вона

 

може

 

перебувати

 

також

 

у

 

станах

які

 

описуються

 

їх

 

лінійною

 

комбінацією

433.

 

Чому

 

дорівнює

 

оператор

 

Гамільтона

 

в

 

загальному

 

випадку

а

2

2

U

m

∆ +

=

,

б

2

2

2

2

2

2

x

y

z

+

+

в

2

2

2

2

U

m x

+

=

г

2

2

x

434.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

стаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

для

 

вільної

 

квантової

 

час

-

тинки

а

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

x

−∞ < < ∞

б

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

, 0

x l

< <

в

2 2

0

2

2

0

2

m

x

m

E

ω

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

2

2

0

2

0

4

m

Ze

E

r

ψ

ψ

πε

∆ +

+

=

=

 

435.

 

Чому

 

дорівнює

 

мінімальна

 

енергія

 

квантової

 

частинки

 

в

 

одновимірній

 

нескін

-

ченно

 

високій

 

потенціальній

 

ямі

 

з

 

абсолютно

 

непроникними

 

стінками

а

1
2

ω

=

б

1
2

n

ω

+

=

n Z

в

2 2

2

2

2

n

ml

π

=

n N

,

г

2 2

2

2

ml

π

=

.

436.

 

Чому

 

дорівнює

 

оператор

 

Лапласа

 

в

 

загальному

 

випадку

а

2

2

U

m

∆ +

=

,

б

2

2

2

2

2

2

x

y

z

+

+

в

2

2

2

2

U

m x

+

=

г

2

2

x

 

437.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

нестаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

в

 

операторному

 

виді

а

2

( , )

2

U r t

i

m

t

∂Ψ

∆Ψ +

Ψ =

=

G

=

б

ˆ

i

H

t

∂Ψ

= Ψ

=

в

2

2

(

)

0

m

E U

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

)  ˆ

H

E

ψ

ψ

=

438.

 

Що

 

стверджує

 

умова

 

обмеженості

 

хвильової

 

функції

а

2

1

dV

ψ

+∞

−∞

=

б

2

dV

ψ

+∞

−∞

< ∞

в

1 1

2 2

a

a

ψ

ψ

ψ

=

+

г

2

0

ψ

439.

 

Що

 

вивчалося

 

в

 

дослідах

 

Девісона

 

та

 

Джермера

а

розсіяння

 

електронів

 

кристалами

б

хвильова

 

природа

 

нейтральних

 

атомів

 

та

 

молекул

 

за

 

результатами

 

їх

 

розсію

-

вання

 

на

 

двовимірній

 

дифракційній

 

гратці

в

тиск

 

світла

г

розсіювання

 

потоку

 

α

-

частинок

 

атомами

 

металу

440.

 

Що

 

стверджує

 

принцип

 

суперпозиції

 

хвильової

 

функції

а

2

1

dV

ψ

+∞

−∞

=

б

2

dV

ψ

+∞

−∞

< ∞

в

1 1

2 2

a

a

ψ

ψ

ψ

=

+

г

2

0

ψ

441.

 

Що

 

вивчалося

 

в

 

дослідах

 

Штерна

а

розсіяння

 

електронів

 

кристалами

б

хвильова

 

природа

 

нейтральних

 

атомів

 

та

 

молекул

 

за

 

результатами

 

їх

 

розсію

-

вання

 

на

 

двовимірній

 

дифракційній

 

решітці

в

тиск

 

світла

г

розсіювання

 

потоку

 

α

-

частинок

 

атомами

 

металу

442.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

стаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

в

 

операторному

 

вигляді

а

2

( , )

2

U r t

i

m

t

∂Ψ

∆Ψ +

Ψ =

=

G

=

б

ˆ

i

H

t

∂Ψ

= Ψ

=

в

2

2

(

)

0

m

E U

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

)  ˆ

H

E

ψ

ψ

=

 

443.

 

Чому

 

дорівнює

 

потенціальна

 

енергія

  U  

квантової

 

частинки

 

в

 

необмеженому

 

просторі

а

) 0, 

б

0, 0

,

0,

x a

x

x a

≤ ≤

∞ < >

в

0

0, 0

,

0,

x a

U x

x a

≤ ≤

<

>

г

2

2

kx

.

 

444.

 

Чому

 

дорівнює

 

потенціальна

 

енергія

 

U

 

квантової

 

частинки

 

в

 

одновимірній

 

потенціальній

 

ямі

 

скінченої

 

висоти

 

з

 

абсолютно

 

непроникними

 

стінками

а

) 0, 

б

0, 0

,

0,

x a

x

x a

≤ ≤

∞ < >

в

0

0, 0

,

0,

x a

U x

x a

≤ ≤

<

>

г

2

2

kx

.

 

445.

 

Чому

 

дорівнює

 

оператор

 

Лапласа

 

в

 

одновимірному

 

випадку

а

2

2

U

m

∆ +

=

,

б

2

2

2

2

2

2

x

y

z

+

+

в

2

2

2

2

U

m x

+

=

г

2

2

x

 

446.

 

Чому

 

дорівнює

 

нульова

 

енергія

 

квантового

 

гармонічного

 

осцилятора

а

1
2

ω

=

б

1
2

n

ω

+

=

n Z

в

2 2

2

2

2

n

ml

π

=

n N

,

г

2 2

2

2

ml

π

=

.

 

447.

 

Що

 

стверджує

 

принцип

 

суперпозиції

 

станів

 

в

 

квантовій

 

механіці

а

між

 

квантовою

 

та

 

класичною

 

теоріями

 

існує

 

формальна

 

аналогія

б

фізичні

 

властивості

 

мікроскопічних

 

систем

 

мовою

 

квантової

 

теорії

 

опису

-

ються

 

парами

 

сполучених

 

змінних

які

 

не

 

можуть

 

бути

 

одночасно

 

виміряні

 

з

 

однаковою

 

точністю

що

 

перевищує

 

сталу

 

Планка

в

стан

 

фізичної

 

системи

 

в

 

будь

-

який

 

момент

 

часу

 

визначає

 

її

 

стан

 

для

 

будь

-

якого

 

наступного

 

моменту

г

якщо

 

система

 

може

 

перебувати

 

у

 

станах

що

 

описуються

 

двома

 

різними

 

хви

-

льовими

 

функціями

то

 

вона

 

може

 

перебувати

 

також

 

у

 

станах

які

 

описуються

 

їх

 

лінійною

 

комбінацією

 

448.

 

Чому

 

дорівнює

 

нульова

 

енергія

 

квантової

 

частинки

 

в

 

одновимірній

 

нескінчен

-

но

 

високій

 

потенціальній

 

ямі

 

з

 

абсолютно

 

непроникними

 

стінками

а

1
2

ω

=

б

1
2

n

ω

+

=

n Z

в

2 2

2

2

2

n

ml

π

=

n N

,

г

2 2

2

2

ml

π

=

.

449.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

стаціонарне

 

рівняння

 

Шредингера

 

для

 

одновимірного

 

гармо

-

нічного

 

осцилятора

а

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

x

−∞ < < ∞

б

2

2

0

m

E

ψ

ψ

∆ +

=

=

, 0

x l

< <

в

2 2

0

2

2

0

2

m

x

m

E

ω

ψ

ψ

∆ +

=

=

г

2

2

0

2

0

4

m

Ze

E

r

ψ

ψ

πε

∆ +

+

=

=

8.3

 

Квантова

 

теорія

 

будови

 

атомів

 

та

 

молекул

 

450.

 

Чому

 

дорівнює

 

магнетон

 

Бора

а

2

e

e

m

=

,

б

h

mv

в

h

mc

г

4

3 3 2

0

64

e

m e

π

ε

=

 

451.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

спектр

 

випромінювання

 

окремих

 

атомів

що

 

не

 

взаємодіють

 

один

 

з

 

одним

а

окремих

 

спектральних

 

ліній

що

 

називають

 

лінійчатим

 

спектром

б

суцільного

 

спектра

що

 

називають

 

білим

в

окремих

 

смуг

що

 

називають

 

смугастим

 

спектром

г

окремих

 

спектральних

 

ліній

 

та

 

смуг

452.

 

Що

 

називають

 

ефектом

 

Пашена

-

Бака

а

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

магнітного

 

поля

б

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

електричного

 

поля

в

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

сильного

 

магнітного

 

поля

г

виникнення

 

в

 

спектрі

 

проходячого

 

крізь

 

рідину

 

або

 

газ

 

світла

 

комбінаційних

 

частот

 

на

 

базі

 

частоти

 

падаючого

 

світла

 

та

 

частот

 

обертальних

 

та

 

коливальних

 

переходів

 

молекул

що

 

розсіюють

 

це

 

світло

453.

 

Як

 

називають

 

електрон

 

з

 

2

l

=

а

s

– 

електроном

б

p

– 

електроном

в

d

– 

електроном

г

f

– 

електроном

454.

 

Які

 

спектрами

 

поглинання

 

має

 

окремий

 

атом

а

лінійчаті

б

безперервні

в

смугасті

г

лінійчаті

 

та

 

смугасті

455.

 

Чим

 

викликано

 

індуціроване

 

випромінювання

а

гальмуванням

 

електронів

б

збудженням

 

внутрішніх

 

електронних

 

оболонок

 

атомів

 

антикатода

в

самовільними

 

переходами

 

атомів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

г

падаючим

 

на

 

атоми

 

випроміненням

що

 

призводить

 

до

 

їх

 

переходів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

456.

 

Що

 

описує

 

азимутальне

 

квантове

 

число

а

квантування

 

рівнів

 

енергії

 

атома

б

квантування

 

модуля

 

моменту

 

імпульса

 

атома

в

квантування

 

проекції

 

моменту

 

імпульса

 

атома

г

квантування

 

власного

 

моменту

 

імпульса

 

електрона

457.

 

Як

 

називають

 

електрон

 

з

 

1

l

=

а

s

– 

електроном

б

p

– 

електроном

в

d

– 

електроном

г

f

– 

електроном

458.

 

Що

 

називають

 

ефектом

 

Штарка

а

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

магнітного

 

поля

б

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

електричного

 

поля

в

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

сильного

 

магнітного

 

поля

г

виникнення

 

в

 

спектрі

 

проходячого

 

крізь

 

рідину

 

або

 

газ

 

світла

 

комбінаційних

 

частот

 

на

 

базі

 

частоти

 

падаючого

 

світла

 

та

 

частот

 

обертальних

 

та

 

коливальних

 

переходів

 

молекул

що

 

розсіюють

 

це

 

світло

459.

 

Як

 

називають

 

електрон

 

з

 

3

l

=

а

s

– 

електроном

б

p

– 

електроном

в

d

– 

електроном

г

f

– 

електроном

460.

 

Що

 

описує

 

головне

 

квантове

 

число

а

квантування

 

рівнів

 

енергії

 

атома

б

квантування

 

модуля

 

моменту

 

імпульса

 

атома

в

квантування

 

проекції

 

моменту

 

імпульса

 

атома

г

квантування

 

власного

 

моменту

 

імпульса

 

електрона

 

461.

 

Чому

 

дорівнює

 

енергія

 

коливального

 

руху

 

двоатомної

 

молекули

а

1
2

ω

=

б

1
2

n

ω

+

=

в

2

(

1)

2

J J

I

+

=

г

ω

=

 

462.

 

Що

 

називають

 

ефектом

 

Рамана

 (

комбінаційним

 

розсіянням

 

світла

)? 

а

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

магнітного

 

поля

б

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

електричного

 

поля

в

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

сильного

 

магнітного

 

поля

г

виникнення

 

в

 

спектрі

 

проходячого

 

крізь

 

рідину

 

або

 

газ

 

світла

 

комбінаційних

 

частот

 

на

 

базі

 

частоти

 

падаючого

 

світла

 

та

 

частот

 

обертальних

 

і

 

коливальних

 

переходів

 

молекул

що

 

розсіюють

 

це

 

світло

463.

 

Чим

 

визвано

 

гальмівне

 

випромінювання

а

гальмуванням

 

електронів

б

збудженням

 

внутрішніх

 

електронних

 

оболонок

 

атомів

 

антикатода

в

самовільними

 

переходами

 

атомів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

г

падаючим

 

на

 

атоми

 

випроміненням

що

 

призводить

 

до

 

їх

 

переходів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

464.

 

Що

 

описує

 

спінове

 

квантове

 

число

а

квантування

 

рівнів

 

енергії

 

атома

б

квантування

 

модуля

 

моменту

 

імпульса

 

атома

в

квантування

 

проекції

 

моменту

 

імпульса

 

атома

г

квантування

 

власного

 

моменту

 

імпульса

 

електрона

465.

 

Чим

 

визвано

 

характеристичне

 

випромінювання

а

гальмуванням

 

електронів

б

збудженням

 

внутрішніх

 

електронних

 

оболонок

 

атомів

 

антикатода

в

самовільними

 

переходами

 

атомів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

г

падаючим

 

на

 

атоми

 

випроміненням

що

 

призводить

 

до

 

їх

 

переходів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

466.

 

Як

 

називають

 

електрон

 

з

 

0

l

=

а

s

– 

електроном

б

p

– 

електроном

в

d

– 

електроном

г

f

– 

електроном

467.

 

Що

 

називають

 

ефектом

 

Месбауера

а

явище

 

інтенсивного

 

поглинання

 

атомами

 

світла

 

частот

які

 

відповідають

 

пе

-

реходу

 

з

 

основного

 

стану

 

у

 

найближчий

 

до

 

нього

 

збуджений

 

стан

б

явище

 

пружного

 

випромінювання

 

або

 

поглинання

 

γ

-

квантів

в

явище

 

непроникнення

 

магнітного

 

поля

 

у

 

глибину

 

надпровідника

г

явище

 

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

впливом

 

магнітного

 

поля

468.

 

Що

 

називають

 

ефектом

 

Зеємана

а

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

магнітного

 

поля

б

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

електричного

 

поля

в

розщеплення

 

енергетичних

 

рівнів

 

атома

 

під

 

дією

 

сильного

 

магнітного

 

поля

г

виникнення

 

в

 

спектрі

 

проходячого

 

крізь

 

рідину

 

або

 

газ

 

світла

 

комбінаційних

 

частот

 

на

 

базі

 

частоти

 

падаючого

 

світла

 

та

 

частот

 

обертальних

 

та

 

коливальних

 

переходів

 

молекул

що

 

розсіюють

 

це

 

світло

 

469.

 

Який

 

вигляд

 

має

 

спектр

 

випромінювання

 

окремих

 

молекул

що

 

не

 

взаємодіють

 

одна

 

з

 

одною

а

окремих

 

спектральних

 

ліній

що

 

називають

 

лінійчатим

 

спектром

б

суцільного

 

спектра

який

 

називають

 

білим

в

окремих

 

смуг

який

 

називають

 

смугастим

 

спектром

г

окремих

 

спектральних

 

ліній

 

та

 

смуг

470.

 

Який

 

тип

 

зв

язку

 

утримує

 

атоми

 

водню

 

в

 

положенні

 

рівноваги

 

в

 

молекулі

 

во

-

дню

а

іонний

б

ковалентний

в

ван

-

дер

-

ваальсовський

г

ядерний

471.

 

Чим

 

визвано

 

спонтанне

 

випромінювання

а

гальмуванням

 

електронів

б

збудженням

 

внутрішніх

 

електронних

 

оболонок

 

атомів

 

антикатода

в

самовільними

 

переходами

 

атомів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

г

падаючим

 

на

 

атоми

 

випроміненням

що

 

призводить

 

до

 

їх

 

переходів

 

з

 

одного

 

енергетичного

 

стану

 

в

 

інший

 

472.

 

Який

 

тип

 

зв

язку

 

утримує

 

атоми

 

в

 

положенні

 

рівноваги

 

в

 

молекулі

 

повареної

 

солі

  NaCl ? 

а

іонний

б

ковалентний

в

ван

-

дер

-

ваальсовський

г

ядерний

473.

 

Яка

 

з

 

молекул

 

має

 

електричний

 

момент

а

2

NO

б

2

H O

в

2

H

 

г

2

O

474.

 

Які

 

спектри

 

поглинання

 

має

 

молекула

а

лінійчаті

б

суцільні

в

смугасті

г

лінійчаті

 

та

 

смугасті

 

475.

 

Який

 

закон

 

фізики

 

обумовлює

 

відштовхування

 

атомів

 

в

 

молекулі

 

на

 

малих

 

від

-

станях

а

закон

 

Кулона

б

принцип

 

Паулі

в

принцип

 

детальної

 

рівноваги

г

закон

 

всесвітнього

 

тяжіння

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     5      6      7      8     ..