SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Podobné dokumenty
R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

ATOM VÝVOJ PŘEDSTAV O SLOŽENÍ A STRUKTUŘE ATOMU

Relativistická dynamika

Atomové jádro, elektronový obal

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

8.1 Elektronový obal atomu

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Digitální učební materiál

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Prvek, nuklid, izotop, izobar

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Ing. Stanislav Jakoubek

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OBSAH. 1) Směsi. 2) Voda, vzduch. 3) Chemické prvky (názvy, značky) atomy prvků, molekuly. 4) Chemické prvky (vlastnosti, použití)

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

9. Fyzika mikrosvěta

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Cvičení a úlohy z předmětu Obecná chemie

Rozměr a složení atomových jader

4.3. Kvantové vlastnosti elektromagnetického záření

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Univerzita Palackého v Olomouci. Sbírka příkladů z atomové a jaderné fyziky. Přírodovědecká fakulta. Katedra experimentální fyziky

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

( ) 2 2 MODUL 5. STAVBA ATOMU SHRNUTÍ

36 RADIOAKTIVITA. Rozpadový zákon Teorie radioaktivního rozpadu Umělá radioaktivita

Základní stavební částice

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

CZ.1.07/1.1.30/

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Chemické složení vesmíru

212 a. 5. Vyzáří-li radioaktivní nuklid aktinia částici α, přemění se na atom: a) radia b) thoria c) francia d) protaktinia e) zůstane aktinium

Stavba hmoty. Atomová teorie Korpuskulární model látky - chemické


2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

STUDIUM FOTOEFEKTU A STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY. 1) Na základě měření vnějšího fotoefektu stanovte velikost Planckovy konstanty h.

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

4. Žádná odpověď není správná -0

6. Elektromagnetické záření

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

13. Kolik molů vodíku vznikne reakcí jednoho molu zinku s kyselinou chlorovodíkovou?

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

6.3.2 Periodická soustava prvků, chemické vazby

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

Elektronový obal atomu

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

VAROVÁNÍ Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1.

Agrochemie - cvičení 05

Geochemie endogenních procesů 1. část

Ing. Stanislav Jakoubek

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Úvod do laserové techniky

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

ZDROJE A PŘEMĚNY ENERGIE

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Detekční trubice typu A ke geigeru ALPHA ix Kat. číslo

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Transkript:

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA

ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce napište částice, ze kterých se skládá atom. b) Do druhého sloupce zapište, kde se daná částice nachází (jádro x obal). c) Do třetího sloupce zapište, jaký náboj má daná částice. Název částice Umístění Náboj elektron elektronový obal záporný proton jádro kladný neutron jádro neutrální ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

2) Draslík je na 19. místě v periodické soustavě prvků. a) Napište chemickou značku draslíku. b) Kolik protonů obsahuje jádro atomu draslíku? c) Kolik elektronů obsahuje obal atomu draslíku? d) Jaký je elektrický náboj obalu atomu draslíku? e) Elektrický náboj obalu atomu draslíku je menší, větší nebo stejně velký jako elektrický náboj jádra draslíku? a) K b) 19 c) 19 d) Záporný e) Stejně velký ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

3) S využitím Matematických, fyzikálních a chemických tabulek uspořádejte chemické prvky F, Li, Cu, Ca, P, H, Na, Si, Cl podle vzrůstajícího počtu protonů v jádrech atomů a doplňte tabulku Protonové číslo Značka prvku Název prvku Počet elektronů v obalu Počet neutronů v jádře Protonové číslo Značka prvku Název prvku Počet elektronů v obalu Počet neutronů v jádře 1 H vodík 1 1 3 Li lithium 3 3 9 F flour 9 9 11 Na sodík 11 11 14 Si křemík 14 14 15 P fosfor 15 15 17 Cl chlor 17 17 20 Ca vápník 20 20 29 Cu měď 29 29 ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

4) Vysvětlete význam značek Určete počet nukleonů, protonů a neutronů v jádrech těchto prvků. 2 nukleony, 1 proton, 1 neutron 4 nukleony, 2 protony, 2 neutrony 16 nukleonů, 8 protonů, 8 neutronů 24 nukleonů, 12 protonů, 12 neutronů ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

5) S využitím Matematických, fyzikálních a chemických tabulek nebo periodické soustavy prvků doplňte tabulku: Název prvku Protonové číslo Nukleonové číslo Počet protonů v jádře Počet neutronů v jádře bor fluor 10 20 40 30 65 Počet elektronů v obalu Název prvku Protonové číslo Nukleonové číslo Počet protonů v jádře Počet neutronů v jádře Počet elektronů v obalu bor 5 11 5 6 5 fluor 9 19 9 10 9 vápník 20 60 20 40 20 zinek 30 65 30 35 30 ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

6) S využitím Matematických, fyzikálních a chemických tabulek nebo periodické soustavy prvků doplňte tabulku: Název prvku Protonové číslo Nukleonové číslo Počet kladných nábojů v jádře Počet neutronů v jádře chlor hliník 14 11 12 26 56 Počet záporných nábojů v obalu Název prvku Protonové číslo Nukleonové číslo Počet kladných nábojů v jádře Počet neutronů v jádře Počet záporných nábojů v obalu chlor 17 35 17 18 17 hliník 13 27 13 14 13 sodík 11 23 11 12 11 železo 26 56 26 30 26 ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

7) Jak se navenek projevují částice boru B na obrázku a, b, c? a) záporně (nadbytek elektronů nad protony) b) kladně (nadbytek protonů nad elektrony) c) neutrálně (stejný počet protonů a elektronů) ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

8) Určete elektrický náboj jádra atomu dusíku, víte-li, že elementární náboj je e =. n = 7 (počet protonů) Q =? (C) Pro celkový náboj jádra platí Elektrický náboj jádra atomu dusíku je. ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

9) Při přechodu elektronu atomu vodíku z jedné energetické hladiny na druhou byl vyzářen foton o frekvenci Hz. Určete v joulech i elektrovoltech, jak se při tom změnila energie atomu vodíku. Změnu energie fotonu při přechodu z jedné energetické hladiny na druhou vyjádříme jakou součin Planckovy konstanty a frekvence fotonu 1 ev = J Změna energie byla neboli ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

10) Určete energii, kterou musí získat elektron v atomu vodíku, aby přešel ze základního stavu na stacionární dráhu s hlavním kvantovým číslem 3. n = 1 s = 3 E 1 = - 13,6 ev E =? (ev) Pro přijatou energii platí ( ) ( ) ( ) Elektron musí získat energii 12,1 ev. ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

11) Atom vodíku, který je v základním stavu, získal energii 10,2 ev. Na kterou energetickou hladinu přešel jeho elektron? E 1 = - 13,6 ev E = 10,2 ev n =? Nejprve určíme energii E n Pro energii na jednotlivých stacionárních drahách platí Elektron vodíku přešel na 2. energetickou hladinu. ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

12) Rozepište elektronovou konfiguraci daných prvků pomocí rámečků: 12 Mg, 33 As, 30 Zn, 56 Ba, 29 Cu, 19 K, 35 Br, 1 H. 12Mg [ 10 Ne] 3s 2 33As [ 18 Ar] 3d 10 4s 2 4p 3 30Zn [ 18 Ar] 3d 10 4s 2 56Ba [ 54 Xe] 6s 2 29Cu [ 18 Ar] 3d 10 4s 1 19K [ 10 Ne] 3s 1 35Br [ 18 Ar] 3d 10 4s 2 4p 5 1H 1s 1 ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

13) Vypočítejte energii atomu vodíku ve stacionárních stavech s hlavním kvantovým číslem n = 2, n = 3, n = 6. Výsledky vyjádřete nejen v elektrovoltech, ale i v joulech. n = 2 n = 3 n = 6 E 1 = - 13,6 ev e = Energetické hladiny atomu vodíku vyjádříme vztahem ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

14) Určete energie a vlnové délky fotonů vyzářených atomem vodíku při přechodu ze stavů s n = 4, 5, 6 do stavu n = 3. n = 4, 5, 6 n = 3 c = e = Energii fotonu vyjádříme ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Vlnovou délku fotonu vypočítáme podle vztahu ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

Foton při přechodu ze stavu 4 do stavu 3 vyzářil energii 0,661 ev, jeho vlnová délka byla 1881 nm. Foton při přechodu ze stavu 5 do stavu 3 vyzářil energii 0,967 ev, jeho vlnová délka byla 1289 nm. Foton při přechodu ze stavu 6 do stavu 3 vyzářil energii 1,133 ev, jeho vlnová délka byla 1097 nm. Poznámka: Při dosazování do vzorce pro výpočet vlnové délky je nutné hodnotu energie v elektrovoltech převést na jouly, proto. ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

Vypočítejte vlnovou délku záření při přechodu z 2. energetické hladiny na 1. Leží toto záření ve viditelné oblasti spektra? c = λ =? (m) Jestliže záření přešlo z 2. energetické hladiny na 1., vyzářilo energii (příklad 2) Pro výpočty je nutné převést ev na J, tzn. Abychom zjistili, zda záření leží ve viditelné části spektra, musíme určit jeho vlnovou délku: = 121,9 nm Záření o této vlnové délce se nachází v ultrafialové části spektra. ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL/ŘEŠENÍ

ATOMOVÉ JÁDRO 1) Určete počet elektronů, protonů a neutronů atomu izotopu chloru. Tento izotop chloru má nukleonové číslo 35, protonové číslo 17 tzn., že má 17 protonů, 17 elektronů a 18 neutronů. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

2) Určete hmotnost a velikost náboje jádra A = 238 Z = 92 ( ) ( ) Pro hmotnost jádra platí: Náboj určíme ze vztahu: Jádro má hmotnost a náboj. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

3) Určete průměr jádra uranu. A = 238 d =? (m) Pro poloměr atomového jádra platí vztah m Protože průměr je dvojnásobek poloměru, dostáváme pro něho hodnotu. Průměr atomu uranu je m. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

4) Jak velká energie (v joulech) se uvolní při vzniku jádra z nukleonů, je-li vazebná energie připadající na jeden nukleon 7 MeV? A = 4 7 MeV = ev = J ( ) Pro vazebnou energii připadající na 1 nukleon platí vztah Při vzniku jádra se uvolní energie. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

JADERNÉ REAKCE 5) Doplňte do jaderné reakce částici x. Ze zákona zachování náboje a počtu nukleonů plyne, že hledanou částicí je neutron. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

6) Doplňte chemické značky, protonová a nukleonová čísla u následujících radioaktivních přeměn. Platí zákon zachování náboje a počtu nukleonů, tzn. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

7) Nuklid je radioaktivní. Jaký prvek vzniká jeho alfa přeměnou? Musí platit zákon zachování náboje a nukleonů: Z periodické soustavy prvků zjistíme, že hledaným prvkem je thorium. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

8) Poločas přeměny izotopu radia je 30 sekund. V čase t = 0 s bylo ve vzorku 32 768 atomů tohoto nuklidu. Kolik jich tam bude po 4 minutách? T = 30 s t = 4 min = 8T N o = 32 768 N =? Úlohu je možné řešit jednoduše úvahou: Poločas rozpadu je doba, za kterou se rozpadne polovina jader, tzn. za 30 s budeme mít jader, za 60 s polovinu z =, atd. Obecně tedy platí Po 4 minutách bude ve vzorku 128 atomů. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

Vypočítejte vazebnou energii připadající na jeden nukleon pro helium a železo. Výsledek uveďte v MeV. A He = 4, Z He = 2 N He = 2 A Fe = 56, Z Fe = 26 N Fe = 30 ( ) Vazebnou energii určíme ze vztahu ( ) ( ) Vazebnou energii připadající na 1 nukleon vyjádříme ze vztahu helium: ( ) ( ) železo: ( ) ( ) Na jeden nukleon helia připadá vazebná energie 7,86 MeV, na jeden nukleon železa 7,94 MeV. JADERNÁ FYZIKA/ŘEŠENÍ

FOTON 1) Doplňte následující tabulku: 1 ev ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

2) Doplňte následující tabulku: vlnová délka 100 m m m m druh záření mikrovlny viditelné světlo rentgenové záření vlnová délka druh záření 100 m rozhlasové vlny 0,1 m mikrovlny m infračervené záření m viditelné světlo m ultrafialové záření m rentgenové záření m záření gama ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

3) Jaká je energie (v elektronvoltech) kvanta rádiové vlny o vlnové délce 500 m a záření gama o vlnové délce 1 pm? Planckova konstanta je, rychlost světla ve vakuu je λ 1 = 500 m λ 2 = 1 pm = m h = c = E =? (ev) Pro energii fotonu platí Energie kvanta rádiové vlny je, záření gama 1,24 MeV. Fotony o dané energii přísluší elektromagnetickému vlnění o vlnové délce 100 nm. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

4) Jakému druhu monofrekvenčního elektromagnetického záření přísluší fotony o energii J? Planckova konstanta je, rychlost světla ve vakuu je E = J h = c = λ =? (m) Pro energii fotonu platí Fotony o dané energii přísluší elektromagnetickému vlnění o vlnové délce 100 nm. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

FOTOELEKTRICKÝ JEV 5) Pro daný materiál je mezní frekvence Hz. Jaká je výstupní práce? Planckova konstanta je f = Hz W =? (ev) Pro výstupní práci elektronů platí, že je stejně velká jako energie, tzn. Výstupní práce elektronu je 3,12 ev. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

6) Mezní vlnová délka záření u fotoelektrického jevu pro cesium je 642 nm. Jaká je výstupní práce elektronů pro cesium? Planckova konstanta je 6,6 10-34 J s. = 642 nm = 6,42 10-7 m h = 6,6 10-34 J s c = 3 10 8 m s -1 W =? (ev) Pro výstupní práci elektronů platí, že je stejně velká jako energie, tzn. Výstupní práce elektronů má hodnotu 1,94 ev. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

7) Na cesiovou katodu dopadá záření o vlnové délce 500 nm. Mezní vlnová délka záření u fotoelektrického jevu pro cesium je 642 nm. S jakou energií vyletují elektrony z povrchu cesiové katody? Planckova konstanta je 6,6 10-34 J s. 1 = 500 nm = 5 10-7 m 2 = 642 nm = 6,42 10-7 m h = 6,6 10-34 J s c = 3 10 8 m s -1 E k =? (ev) Energie elektronů, které vylétají z povrchu katody, je dána jako rozdíl energie a výstupní práce: ( ) ( ) Elektrony vylétající z katody mají energii 0,55 ev. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

8) Elektrony vyletují z povrchu cesiovy katody s energii 0,55 ev. Jak velkou rychlostí z povrchu katody vyletují? Hmotnost elektronu je 9,1 10-31 kg. m = 9,1 10-31 kg E k = 0,55 ev = 8,8 10-20 J v =? (m.s -1 ) Elektrony vyletují z katody rychlostí. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC 9) Délka de Broglieovy vlny urychleného elektronu je 3,87 10-11 m. Jaká je jeho rychlost? Hmotnost elektronu je 9,1 10-31 kg. = 3,87 10-11 m m = 9,1 10-31 kg h = 6,6 10-34 J s v =? (m s -1 ) Pro vlnovou délku de Brogliovy vlny platí Rychlost elektronu je ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

10) Jaké je urychlovací napětí elektronu v elektrickém poli? Jeho rychlost je, hmotnost kg, elektrický náboj C. v = m = kg e = C U =? (V) Projde-li elektron mezi dvěma body elektrického pole, mezi kterými je napětí U, získá kinetickou energii ( ) Urychlovací napětí má hodnotu 1 025,31 V. ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ

11) Určete vlnovou délku de Brogliovy vlny molekuly kyslíku pohybující se rychlostí o velikosti Relativní atomová hmotnost kyslíku je 16, atomová hmotnostní konstanta kg a Planckova konstanta v = A r = 16 M r = 32 m u = kg h = ( ) Pro vlnovou délku platí: Vlnová délka de Brogliovy vlny molekuly kyslíku je ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY/ŘEŠENÍ