Modern fizika vegyes tesztek



Hasonló dokumentumok
FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

A testek részecskéinek szerkezete

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

A hőmérsékleti sugárzás

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Fizika II. segédlet táv és levelező

Biofizika tesztkérdések

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Általános Kémia, BMEVESAA101

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Az atommagtól a konnektorig

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

(A Scientific American újság augusztusi számában megjelent cikk alapján)

Az atom szerkezete. Az eltérülés ritka de nagymértékű. Thomson puding atom-modellje nem lehet helyes.

Radioaktivitás. 9.2 fejezet

Az atom felépítése Alapfogalmak

A hőmérsékleti sugárzás

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

GÁZIONIZÁCIÓS DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató. Gyurkócza Csaba

Kormeghatározás gyorsítóval

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

A modern fizika születése

Fermi Dirac statisztika elemei

Az atommag összetétele, radioaktivitás

Kémiai alapismeretek 2. hét

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Thomson-modell (puding-modell)

PROMPT- ÉS KÉSŐ-GAMMA NEUTRONAKTIVÁCIÓS ANALÍZIS A GEOKÉMIÁBAN I. rész

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

2, = 5221 K (7.2)

Az elektromágneses hullámok

Az expanziós ködkamra

Ph Mozgás mágneses térben

3. GAMMA-SUGÁRZÁS ENERGIÁJÁNAK MÉRÉSE GAMMA-SPEKTROMETRIAI MÓDSZERREL

FIZIKA. Radioaktív sugárzás

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészei. Az atom felépítése. A radioaktivitás : energia kibocsátása

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.

Radiometrikus kutatómódszer. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr. Vass Péter

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

ATOMFIZIKA, RADIOAKTIVITÁS

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Az atom felépítése Alapfogalmak

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.


A Nukleáris Medicina alapjai

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Abszolút és relatív aktivitás mérése

FIZIKA. Atommag fizika

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

A lézer alapjairól (az iskolában)

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Maghasadás, láncreakció, magfúzió

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Mit sütünk ki mára?! (Napenergia és a Fizika) Dr. Seres István SZIE, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Átírás:

Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak ugyanakkora a lendülete (impulzusa). c) A foton lendülete (impulzusa) nagyobb, mint az elektroné. d) A fotonnak és az elektronnak ugyanakkora az energiája. 2. Fényelektromos hatás esetén mit állíthatunk a másodpercenként kilépő elektronok számáról? a) egyenesen arányos a fény intenzitásával. b) egyenesen arányos a fény frekvenciájával. c) egyenesen arányos a fotókatódra jellemző kilépési munkával. d) A fentiek közül egyik sem igaz. 3. Egy anyagra jellemző kilépési munka legyen W ki. Mekkora ennél az anyagnál a fotóelektronok küszöbhullámhossza, vagyis legfeljebb mekkora hullámhosszúságú fénnyel világíthatjuk meg ezt az anyagot, hogy létrejöjjön a fotóeffektus? Wki a) hf. ewki b) hf c) c W. ki hc d) W. ki.

4. Mi következik a Heisenberg-féle határozatlansági relációból egy abszolút zérus fokon lévő szilárd anyag atomi rezgéseinek amplitúdójára? a) Az amplitúdó sokkal kisebb, mint kt. b) Az amplitúdó nem lehet nulla. c) Az amplitúdó egyenesen arányos az impulzus (lendület) p bizonytalanságával. d) Az amplitúdó egyenesen arányos a relatív atomtömeggel. 5. Az elektronok hullámszerű viselkedése legtisztábban a következő jelenségek közül melyikkel kapcsolatos? a) Fényelektromos hatás. b) Foton-párok keletkezése elektron-pozitron annihilációkor (szétsugárzáskor). c) Elektronok elhajlása (diffrakciója) kristályokon. d) Feketetest sugárzás. 6. Egy proton és egy elektron ugyanakkora sebességgel mozog. Melyik a helyes állítás? a) A proton hullámhossza kisebb, mint az elektroné. b) A proton hullámhossza nagyobb, mint az elektroné. c) A proton hullámhossza ugyanakkora, mint az elektroné. d) A proton hullámhossza nagyobb, mint az elektroné, de csak akkor, ha a proton mozgási energiája kisebb az elektron nyugalmi energiájánál. 7. Két monokromatikus (egyszínű) fényforrás másodpercenként ugyanannyi fotont sugároz ki. Az A forrás fénye zöld, a B forrás fénye vörös. Melyik fényforrás kisugárzott teljesítménye nagyobb? a) Az A fényforrás kisugárzott teljesítménye nagyobb. b) Az B fényforrás kisugárzott teljesítménye nagyobb. c) A két fényforrás kisugárzott teljesítménye egyenlő. d) A helyes válasz megadásához nem áll rendelkezésünkre elegendő információ. 8. A hidrogén Bohr-modellje alapján az elektron állandósult pályasugarai hogyan függnek az n főkvantumszám értékétől? a) A pályasugár n 2 -tel arányos. b) A pályasugár n-nel arányos. c) A pályasugár 1/n-nel arányos. d) A pályasugár 1/n 2 -tel arányos.

9. Hogyan fejezhető ki a háromszorosan ionizált berillium (Z = 4) egyetlen megmaradt elektronjának alapállapotú pályasugara az a 0 Bohr-sugárral (vagyis az alapállapotú hidrogén pályasugarával)? a) 4a 0. b) a 0. c) a 0 /2. d) a 0 /4. 10. Maximálisan hány elektron helyezkedhet el az n = 4 főkvantumszámú elektronhéjon? a) 8. b) 18. c) 32. d) 36. 11. Atomos hidrogénből álló gázt olyan elektronokkal bombázunk, amelyeknek energiája legfeljebb arra elegendő, hogy a hidrogén atomok elektronját az n = 4 szintre gerjesszék. A létrejövő színkép összesen hány vonalból áll? a) 3. b) 6. c) 9. d) 16. 12. A felsoroltak közül melyik nem lehet atomi elektron konfiguráció? a) (1s) 2 (2s) 2 (2p) 5. b) (1s) 2 (1p) 6 (2s) 3. c) (1s) 2 (2s) 2 (2p) 6 (3s) 1. d) A fentiek mindegyike lehetséges konfiguráció. 13. Maximálisan hány elektron helyezkedhet el az l = 3 mellékkvantumszámú elektron alhéjon? a) 6. b) 9. c) 14. d) 18.

14. A következő anyagok közül melyiknek a legalacsonyabb a forráspontja normál légköri nyomáson? a) Argon. b) Víz. c) Szén-tetraklorid (CCl 4 ). d) Ón. 15. A következő eszközök közül melyiket nem használják radioaktív bomlások megfigyelésére? a) Fotografikus emulzió. b) Buborék kamra. c) Geiger-Müller számláló. d) Réz-konstantán termoelem. 16. Amikor a 215 215 83Bi bomlik, és 84Po keletkezik, milyen részecske hagyja el a bizmut atommagját? a) Proton. b) Elektron. c) Pozitron. d) részecske. 17. Melyik állítás helyes a neutrinóval kapcsolatban? a) -bomlások során mindig szerepet játszik. b) Még nem sikerült kísérletileg észlelni. c) Mindegyik radioaktív bomlásban szerepet játszik. d) A hasadáskor keletkező részecskék közül a neutrinó a legveszélyesebb. 18. Mit tartalmaz a 131 53I (jód izotóp) atommagja? a) 53 protont és 131 neutront. b) 131 protont és 53 neutront. c) 78 protont és 53 neutront. d) 53 protont és 78 neutront.

19. Mi az részecske? a) Az atommagból kilépő nagyenergiájú elektron. b) Az atommagból kilépő nagyenergiájú neutron. c) Az atommagból kilépő nagyenergiájú proton. d) A fentiek közül egyik sem. 20. Egy adott pillanatban egy radioaktív preparátumot vizsgáló számláló 128 ezer beütést mér egy másodperc alatt. 24 perccel később ugyanez a számláló már csak 8 ezer beütést mér egy másodperc alatt, miközben a mérés elrendezése változatlan maradt. Mekkora a preparátum felezési ideje? a) 1,5 perc. b) 3 perc. c) 6 perc. d) 12 perc. Megoldások 1.b 2.a 3.d 4.b 5.c 6.a 7.a 8.a 9.d 10.c 11.b 12.b 13.c 14.a 15.d 16.b 17.a 18.d 19.d 20.c