Вольфрамовая нить накаливается в вакууме током силой $i_{1} = 1 А$ до температуры $T_{1}= 1000 К$. При какой силе тока нить накаливается до температуры $T_{2} = 5000 К$? Коэффициенты излучения вольфрама и его удельные сопротивления, соответствующие температурам $T_{1}, T_{2}$, равны соответственно: $a_{T1} = 0,115; a_{T2} = 0,334; \rho_{1} = 25,7 \cdot 10^{-8} Ом \cdot м, \rho_{1} = 96,2 \cdot 10^{-8} Ом \cdot м$.
Подробнее
Во сколько раз надо увеличить мощность излучения абсолютно черного тела для того, чтобы максимум спектральной плотности энергетической светимости сместился от красной границы видимого спектра к его фиолетовой границе?
Подробнее
Определить установившуюся температуру тонкой пластинки, расположенной вблизи Земли за пределами ее атмосферы перпендикулярно лучам Солнца. Считать температуру пластинки одинаковой во всех ее точках. Рассмотреть два случая, считая пластинку телом: 1) абсолютно черным, 2) серым.
Подробнее
Определить энергетическую светимость абсолютно черного тела, приходящуюся на узкий спектральный интервал длин волн $\Delta \lambda = 0,1 нм$ вблизи максимума спектральной плотности энергетической светимости при температуре тела $T = 3000 К$.
Подробнее
Медный шарик диаметром $d = 1,2 см$ поместили в откачанный сосуд, температура стенок которого поддерживается близкой к абсолютному нулю. Начальная температура шарика $T_{0} = 300 К$. Считая поверхность шарика абсолютно черной, найти, через сколько времени его температура уменьшится в $n = 2,0$ раза.
Подробнее
При какой длине волны энергия фотона окажется равной энергии покоя электрона?
Подробнее
При каком значении скорости электрона его импульс равен импульсу фотона с длиной волны $\lambda = 1 пм$?
Подробнее
Объяснить наличие светового давления с точки зрения квантовой теории света.
Подробнее
Пучок параллельных лучей падает нормально на зеркальную плоскую поверхность ($\rho = 1$). Мощность потока излучения $\Phi_{e} = 0,6 кВт$. Определить силу давления, испытываемую этой поверхностью.
Подробнее
Монохроматический пучок света ($\lambda = 0,662 мкм$) падает нормально на поверхность с коэффициентом отражения $\rho = 0,8$. Определить количество фотонов $\dot{N}_{ф_{погл}}$, ежесекундно поглощаемых $S =1 см^{2}$ поверхности, если давление света на поверхность $P =1 мкПа$.
Подробнее
Найти с помощью корпускулярных представлений силу светового давления, которую оказывает световой поток с интенсивностью $J = 0,2 Вт/см^{2}$ на плоскую поверхность с коэффициентом отражения $\rho = 0,8$, если угол падения $\theta = 45^{ \circ}$ и площадь освещаемой поверхности $S = 10см^{2}$.
Подробнее
Определить максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с поверхности серебра ультрафиолетовыми лучами с длиной волны $\lambda = 0,155 мкм$. Работа выхода для серебра $A_{вых} = 4,7эВ$.
Подробнее
На поверхность лития падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 0,31 мкм$. Чтобы прекратить фотоэмиссионный ток, нужно приложить задерживающую разность потенциалов, равную $U_{з} = 1,76 В$. Определить работу выхода.
Подробнее
Определить красную границу фотоэффекта для цинка, работа выхода которого равна $A_{вых} = 3,74 эВ$.
Подробнее
Получить Формулу для комптоновской длины волны, рассмотрев столкновение фотона со свободным электроном, происходящее по закону упругого удара, для которого выполняются законы сохранения энергии и импульса. Считать, что энергия фотона соизмерима с собственной энергией электрона. Найти условие применимости классической модели рассеяния света.
Подробнее