28.08 Вариант 8

ФГБОУ ВПО «Донской государственный технически университет»
Заочная форма обучения
Студент ______________ Адрес______________________
Группа_______________ Шифр______________________
(номер зачетной книжки)
Контрольная работа №___
по физике
за ______ курс
Ростов-на-Дону
2023
Контрольная работа
Вариант 8
1.8. Расстояние между двумя длинными параллельными проводниками d=8 см.
По проводам в противоположном направлении текут токи силой ток I=10 А
каждый. Найти напряженность H магнитного поля в точке, находящейся на
расстоянии r1=5 см от одного и r2=6 см от другого провода.
Дано
Решение
Для нахождения напряженности магнитного
𝑑 = 8 см = 0,08 м
→
𝐼1 = 𝐼2 = I = 10 А
поля Н в указанной точке определим направления
→
→
𝑟1 = 5 см = 0,05 м
векторов
индукций
Н
и
Н
1
2 полей, создаваемых
𝑟2 = 6 см = 0,06 м.
каждым проводником в отдельности, и сложим их
геометрически (по правилу параллелограмма):
Найти: Н −?
→
→
→
Н = Н1 + Н2 .
Силовые линии прямолинейного тока представляют собой концентрические
окружности, лежащие в плоскости, перпендикулярной к проводнику. Проведем
через точку А и проводник с током окружности. Вектор напряженности является
касательной к окружности с центром на проводнике, плоскость которой
перпендикулярна проводнику.
→
→
Для определения направления векторов Н1 и Н2 применим правило правой
руки:
Н
Н₁
Н₂
90⁰
90⁰
А
r₁
r₂
d
I₁
→
I₂
→
Угол между векторами Н1 и Н2 − β.
→
→
Угол между радиус–векторами 𝑟1 и 𝑟2 − 𝛼. Из рисунка
900 + 900 + 𝛽 + 𝛼 = 1800 + 𝛽 + 𝛼 = 3600 ,
𝛼 + 𝛽 = 3600 − 1800 = 1800
𝛽 = 1800 − 𝛼
Абсолютное значение напряженности Н найдём
параллелограмма по теореме косинусов:
Н2 = Н21 + Н22 + 2 Н1 Н2 ⋅ cos𝛽
как
диагональ
Н = √Н21 + Н22 + 2 Н1 Н2 ⋅ cos𝛽
Заменим β
𝐵 = √Н21 + Н22 + 2 Н1 Н2 ⋅ cos(1800 − 𝛼)
cos(1800 − 𝛼) = −cos𝛼
𝐵 = √Н21 + Н22 − 2 Н1 Н2 ⋅ cos𝛼
(1)
Магнитная индукция поля, создаваемого бесконечно длинным прямым
проводником с током, определяется формулой:
1 𝐼
𝐵=
⋅ ,
2𝜋 𝑟
где 𝑟 – расстояние от точки до проводника, I – сила тока.
Тогда от двух рассматриваемых проводников магнитные индукции
соответственно равны:
1 𝐼
1 𝐼
Н1 =
⋅ , Н2 =
⋅ .
2 𝜋 𝑟1
2 𝜋 𝑟2
Подставляя значения Н1 иН2 в формулу (1) и вынося
𝐼
2𝜋
за знак корня,
получим:
1 𝐼 2
1 𝐼 2
1 𝐼
1 𝐼
Н = √(
⋅ ) +(
⋅ ) −2 ·
⋅ ·
⋅ ⋅ cos𝛼
2 𝜋 𝑟1
2 𝜋 𝑟2
2 𝜋 𝑟1 2 𝜋 𝑟2
𝐼
1 2
1 2
1 1
Н=
⋅ √( ) + ( ) − 2 ⋅ ⋅ ⋅ cos𝛼
2𝜋
𝑟1
𝑟2
𝑟1 𝑟2
Из треугольника 𝐼1 , А, 𝐼2 найдем cos𝛼 по теореме косинусов:
𝑑 2 = 𝑟 12 + 𝑟22 − 2 𝑟 1 𝑟2 cos𝛼 .
Отсюда
𝑟 12 + 𝑟22 − 𝑑 2
cos 𝛼 =
.
2 𝑟1 𝑟2
Подставим в формулу (2)
(2)
𝐼
1 2
1 2
1 1 𝑟12 + 𝑟22 − 𝑑 2
√
Н=
⋅ ( ) +( ) −2 ⋅ ⋅ ⋅
2𝜋
𝑟1
𝑟2
𝑟1 𝑟2
2 𝑟1 𝑟2
Упростим
𝐼
1 2
1 2 𝑟12 + 𝑟22 − 𝑑 2
Н=
⋅ √( ) + ( ) −
2𝜋
𝑟1
𝑟2
𝑟12 · 𝑟22
Проверим наименования:
1 2
1 2 м 2 + м2 − м2
1
А
√
[Н] = А ⋅ √( ) + ( ) −
=
А
·
=
м
м
м2 · м2
м2
м
Произведя вычисления, получим
10
1 2
1 2 0, 052 + 0, 062 − 0,082
Н=
⋅ √(
) +(
) −
2 · 3,14
0,05
0,06
0, 052 · 0, 062
Н = 42,46 А/м
Ответ: Н = 42,46 А/м.
1.18. Два круговых витка радиусом 4 см каждый расположены в параллельных
плоскостях на расстоянии 0,1 м друг от друга. По виткам текут токи I 1= I2=2 А.
Найдите магнитную индукцию поля на оси витков в точке, находящейся на равном
расстоянии от них. Токи в витках текут в одном направлении.
Дано
Решение
Магнитная индукция поля на оси
𝑅1 = 𝑅2 = R = 4 см= 0,04 м
кругового проводника с током
𝑑 = 0,1 м
𝜇0 𝜇𝐼𝑅2
𝐼1 = 𝐼2 = I = 2 А
𝐵=
2(𝑅2 + 𝑎2 )3/2
где 𝑅– радиус кругового витка, 𝑎– расстояние
от центра витка до точки, в которой
Найти: 𝐵0 −?
определяется магнитная индукция;
𝜇 - магнитная проницаемость среды, для
воздуха μ=1; 𝝁𝟎 = 𝟒𝝅 ⋅ 𝟏𝟎−𝟕 Гн/м – магнитная
постоянная.
𝒅 𝟎, 𝟏
𝒂= =
= 𝟎, 𝟎𝟓 м
𝟐
𝟐
Магнитную индукцию поля, в центре этих витков найдем, используя принцип
суперпозиции полей.
⃗0=В
⃗ 1+В
⃗2
В
⃗ определим по правилу правой руки: обхватить виток правой
Направление В
рукой так, чтобы четыре пальца указывали направление тока в нем, тогда большой
палец будет указывать направление линий индукции магнитного поля витка.
I₁
O
B₂
B₁
I₂
⃗ 1, В
⃗ 2 − направлены «вправо».
В
Поскольку величины I, R и r для обоих витков одинаковы, то значение
магнитной индукции по абсолютной величине для обоих витков будет равным, т.е.
В1 = В2. Результирующее поле
𝝁𝟎 𝑰𝑹𝟐
𝑩𝟎 = 𝑩𝟏 + 𝑩𝟐 = 𝟐В = 𝟐
(𝑹 + 𝒂𝟐 )𝟑/𝟐
Проверим наименования:
Вб
⋅ А Вб
Гн/м ⋅ А ⋅ м𝟐 Гн ⋅ А ⋅ м
А
𝑩𝟎 = 𝟐
=
=
= 𝟐 = Тл
(м + м𝟐 )𝟑/𝟐
м𝟑
м𝟐
м
Произведя вычисления, получим
𝟒𝝅 ⋅ 𝟏𝟎−𝟕 ⋅ 𝟐 ⋅ 𝟎, 𝟎𝟒𝟐
𝑩𝟎 =
= 𝟏, 𝟓𝟑 ⋅ 𝟏𝟎−𝟓 Тл
(𝟎, 𝟎𝟒𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 )𝟑/𝟐
Ответ: 𝑩𝟎 =𝟏, 𝟓𝟑 ⋅ 𝟏𝟎−𝟓 Тл = 𝟏𝟓, 𝟑 мТл
1.28. Альфа-частица со скоростью 2Мм/с влетает в магнитное поле с
индукцией 1 Тл под углом 30°. Определите радиус витка винтовой линии, которую
будет описывать альфа-частица.
Дано
Решение
Мм
Представим заданное движение частицы как сумму
𝜐 = 2 = 2 ∙ 106 м/с
с
двух движений:
В = 1 Тл
1) движение со скоростью 𝜐𝛤 в направлении силовых
𝛼 = 300
линий магнитного поля: 𝜐𝛤 = 𝜐 𝑐𝑜𝑠 𝛼
m = 6, 65 ⋅ 10−27 кг
2) движение со скоростью →
𝜐 ⊥ в направлении,
𝑞 = 3,2 ⋅ 10−19 Кл
перпендикулярном этим силовым линиям:
Найти: 𝑅−?
𝜐⊥ = 𝜐 𝑠𝑖𝑛 𝛼
→
→
Г
⊥
→
→
B
⃗,
Проекция траектории α-частицы на плоскость, перпендикулярную к 𝐵
представляет собой окружность, следовательно, сила Лоренца сообщает частице
нормальное (центростремительное) ускорение. Сила Лоренца равна:
𝐹л = 𝑞𝜐𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑞𝜐⊥ 𝐵.
где В – индукция магнитного поля;  – скорость, приобретенная α-частицей в
ускоряющем поле; q – заряд α-частицы. Центростремительное ускорение:
𝜐⊥2
𝑎𝑛 =
𝑅
где R – радиус окружности. По второму закону Ньютона: 𝐹 = 𝑚𝑎. Тогда:
𝜐⊥2
𝑞𝜐⊥ 𝐵 = 𝑚 .
𝑅
Выразим радиус:
𝜐⊥
𝑚𝜐 𝑠𝑖𝑛 𝛼
𝑞𝐵 = 𝑚 ⇒ 𝑅 =
𝑅
𝑞𝐵
Проверим наименования:
кг · м/с
кг · м/с
кг · м/с2 ∙ м Н ∙ м
[𝑅] =
=
=
=
=м
Кл · Тл А ∙ с · Н
Н
Н
А∙м
Произведя вычисления, получим
6,65 ⋅ 10−27 · 2 ⋅ 106 · sin 300
𝑅=
= 0,02 м = 2 см
3,2 ⋅ 10−19 · 1
Ответ: 𝑅 = 0,02 м = 2 см
1.38. Квадратный контур со стороной 20 см, по которому течет ток 20А,
свободно установился в однородном магнитном поле с индукцией 10 мТл.
Определите работу, совершаемую при повороте контура вокруг оси, лежащей в
плоскости контура, на угол 180°.
Дано:
Решение:
𝑎 = 20 см = 0,2 м
a) Плоский контур, по которому течет ток,
I = 20 А
свободно
установился
в
однородном
B = 10 мТл = 0,01 Тл
магнитном поле
𝜑1 = 0
b) Плоский контур, повернули на угол 
о
𝜑2 = 180
Найти: 𝐴 = ?
n
S
n
B
S
a
b
⃗ иn
𝜑 − угол между В
⃗
Работа внешних сил, по перемещению контура с током в магнитном поле,
равна произведению силы тока в контуре на изменение магнитного потока,
пронизывающего контур:
Авн = 𝐼Ф = 𝐼(Ф2 − Ф1 )
где Ф1 - магнитный поток, пронизывающий контур до перемещения;
Ф2 - магнитный поток, пронизывающий контур, после перемещения.
Работа внешних сил поля: Авн = А = 𝐼(Ф1 − Ф2 )
Магнитный поток, пронизывающий контур: Ф = В𝑆 cos 𝜑
𝑆 = 𝑎2
А = 𝐼(В𝑎2 cos 𝜑1 − В𝑎2 cos 𝜑2 )
А = 𝐼В𝑎2 (cos 𝜑1 − cos 𝜑2 )
Проверим наименования:
Н
[А] = А · Тл ∙ м2 = А ·
∙ м2 = Н · м = Дж
А·м
Произведя вычисления, получим
А = 20 · 0,01 ∙ 0,22 ∙ (cos 0о − cos 180о ) = 1,6 ∙ 10−2 Дж = 16 мДж
Ответ: А = 16 мДж
1.48. Катушка диаметром 10 см, имеющая 500 витков, находится в магнитном
поле. Ось катушки параллельна линиям магнитной индукции поля. Чему равно
среднее значение ЭДС индукции в катушке, если магнитная индукция поля
увеличивается в течение 0,1 с от нуля до 2 Тл?
Дано:
Решение:
D = 10 см= 0,1 м
Мгновенное значение ЭДС индукции 𝜀𝑖1 в каждом
N = 500
витке
определяется
основным
уравнением
t = 0,1 с
электромагнитной индукции Фарадея – Максвелла:
∆Ф
В1 = 0
𝜀𝑖 = −
В2 = 2 Тл
∆𝑡
В катушке из N витков возникает ЭДС
Найти: ⟨𝜀𝑖 ⟩  ?
𝜀𝑖 = −𝑁
∆Ф
∆𝑡
(1)
Изменение магнитного потока
∆Ф = Ф2 − Ф1
Потоки Ф1 и Ф2:
Ф1 = 𝐵𝑆 𝑐𝑜𝑠00 = 𝐵𝑆 и Ф2 = 𝐵𝑆 𝑐𝑜𝑠 900 = 0
∆Ф = 𝐵𝑆
Площадь сечения катушки
𝜋𝐷2
𝑆=
4
Таким образом, среднее значение ЭДС индукции
𝐵𝜋𝐷2 𝑁
< 𝜀𝑖 > =
4𝛥𝑡
Проверим наименования:
Тл · м2
Н · м2
Н · м Дж
Дж · В
Дж · В
< 𝜀𝑖 >=
=
=
=
=
=
=В
с
А·м·с А·с А·с А·с·В
Дж
Произведя вычисления, получим
2 · 3,14 · 0, 12 · 500
< 𝜀𝑖 >=
= 78,5 В
4 · 0,1
Ответ: < 𝜀𝑖 >= 78,5 В
2.8. Уравнение движения точки дано в виде 𝑥 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡/2). Определите
моменты времени, при которых достигается максимальное ускорение точки.
Дано:
Решение:
Формулу скорости получим, взяв первую
𝑥 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡/2)
производную по времени от смещения:
Найти: 𝑎𝑚𝑎𝑥  ?
𝑑𝑥
𝑑
𝜐=
= (𝐴 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡/2))
𝑑𝑡 𝑑𝑡
= −А ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑡/2) · (𝜋𝑡/2)′
𝜋
𝜐 = −А ⋅ ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑡/2)
2
Ускорение точки получим, взяв производную по времени от скорости:
𝑑𝜐 𝑑
𝜋
𝜋
𝑎=
= (−А ⋅ ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑡/2)) = −А ⋅ ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡/2) · (𝜋𝑡/2)′
𝑑𝑡 𝑑𝑡
2
2
𝜋 𝜋
𝑎 = −А ⋅ · ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜋𝑡/2)
2 2
Отсюда максимальное значение ускорения:
𝜋 𝜋
𝜋2
3,142
𝑎𝑚𝑎𝑥 = А ⋅ · = А ⋅
=А⋅
= 2,46 А
2 2
4
4
Ответ: 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 2,46 А
3.8. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,1 Гн и
конденсатора ёмкостью 39,5 мкФ. Запишите уравнения зависимости силы тока в
контуре и напряжения на конденсаторе от времени, если максимальное значение
заряда на конденсаторе равно 3 мкКл.
Дано:
𝐿 = 0,1 Гн
𝐶 = 39,5 мкФ = 39,5 · 10−6 Ф
𝑞 = 3 мкКл = 3 · 10−6 Кл
Найти: 𝑖 (𝑡)  ? 𝑢 (𝑡)  ?
Решение:
Колебательный контур – система,
представляющая собой электрическую
цепь, содержащую катушку индуктивности
и конденсатор. Схема колебательного
контура:
Запишем уравнение гармонических колебаний заряда
𝑞 = 𝑞 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑚𝑎𝑥
(1)
где q – мгновенное значение заряда; 𝑞𝑚𝑎х – амплитуда заряда;  – циклическая
(круговая) частота; t – время. Круговая частота связана с периодом:
2𝜋
𝜔=
𝑇
Период определим из формулы Томсона:
2𝜋
1
𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 ⇒ 𝜔 =
=
2𝜋√𝐿𝐶 √𝐿𝐶
Ток первая производная от заряда:
𝑑𝑞
𝑖=
= (𝑞𝑚 𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑡))′ = −𝑞𝑚 𝜔 𝑠𝑖𝑛( 𝜔𝑡)
𝑑𝑡
Напряжение в контуре:
𝑞 𝑞𝑚
𝑈= =
𝑐𝑜𝑠( 𝜔𝑡)
𝐶
𝐶
Произведя вычисления, получим
1
рад 503 рад
рад
𝜔=
= 503
=
𝜋
= 160𝜋
с
3,14
с
с
√0,1 · 39,5 · 10−6
𝑖 = −3 · 10−6 503 · 𝑠𝑖𝑛(160𝜋 · 𝑡) = −1,5 · 10−3 · 𝑠𝑖𝑛(160𝜋 · 𝑡), А
𝑖 = 1,5 · 10−3 · со𝑠(160𝜋 · 𝑡 + 𝜋/2), А
3 · 10−6
𝑢=
· со𝑠(160𝜋 · 𝑡) = 0,076 · со𝑠(160𝜋 · 𝑡), В
39,5 · 10−6
Ответ: 𝑖(𝑡) = 1,5 · со𝑠(160𝜋 · 𝑡 + 𝜋/2), мА, 𝑢(𝑡) = 76 · со𝑠(160𝜋 · 𝑡), мВ
4.8. На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает
монохроматический свет с длиной волны 500 нм. Отраженный от нее свет
максимально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную
толщину пленки, если показатель преломления материала пленки равен 1,4.
Дано:
Решение:
−7
Из световой волны, падающей на пленку,
𝜆 = 500нм = 5 ⋅ 10 м
выделим узкий пучок SA. Ход этого пучка в случае,
𝑛 = 1,4
когда угол падения 0, показан на рис. В точках А и В
𝑖 = 00
падающий пучок частично отражается и частично
преломляется.
Найти: 𝑑𝑚𝑖𝑛 −?
После отражения образуются две когерентные
волны 1 и 2
S
1
A
d
2
2
B
Оптическая разность хода при интерференции в тонких плёнках в
отраженном свете:
𝜆
𝛥 = 2𝑑√𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2 𝑖 −
(1)
2
𝜆/2 − добавляется, так как при отражении от более плотной пленки, теряется пол
волны. Условие интерференционных максимумов:
𝛥 = ±𝑘𝜆 (𝑘 = 0,1,2, . . . ).
(2)
Приравнивая (1) и (2), получаем
𝜆
2𝑑𝑛 − = 𝑘𝜆
2
Отсюда
𝑘𝜆 + 𝜆/2
𝑑=
2𝑛
Минимальная толщина будет при 𝑘 = 0. Таким образом,
𝜆/2
𝜆
𝑑𝑚𝑖𝑛 =
=
2𝑛
4𝑛
Проверим наименования:
[𝑑𝑚𝑖𝑛 ] = м
Произведя вычисления, получим
5 ⋅ 10−7
𝑑𝑚𝑖𝑛 =
= 8,9 ⋅ 10−8 м
4 ⋅ 1,4
−8
Ответ: 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 8,9 ⋅ 10 м = 89 нм.
5.8. Определите число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если углу  =
30° соответствует максимум четвертого порядка для монохроматического света с
длиной волны 0,5 мкм.
Дано
Решение
Из формулы, определяющей положение
𝑎 = 1 мм = 1 ∙ 10−3 м
главных максимумов дифракционной решётки,
𝜑 = 30°
найдем период решетки d:
k=4
𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 𝑘𝜆
𝜆 = 0,5 мкм = 5 ⋅ 10−7 м
где φ – угол дифракции, k – порядок максимума (по
условию задачи – четвертый максимум), λ – длина
Найти: N - ?
волны, падающей нормально на решетку.
Число штрихов на единицу длины равно:
𝑎
𝑑=
𝑁
Приравняем d, и выразим N
𝑎
𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝜑
𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 𝑘𝜆 ⇒ 𝑁 =
𝑁
𝑘𝜆
Проверим наименования:
м
[𝑁] = = 1
м
Произведя вычисления, получим
10−3 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 30𝑜
𝑁=
= 250
4 ⋅ 5 ⋅ 10−7
Ответ: 250
5.18. Пучок естественного света падает на стекло с показателем преломления
1,73. Определить, при каком угле преломления отраженный от стекла пучок света
будет полностью поляризован.
Дано:
𝑛1 = 1
𝑛2 = 1,73
Решение:
Свет, отраженный от
диэлектрика
полностью
поляризован, если он падает на диэлектрик под углом
Брюстера
Найти: 𝑖2 −?
i₂
𝑖1 − угол падения, 𝑖2 − угол преломления.
Если свет падает на границу раздела под углом Брюстера, то отраженный и
преломленный лучи взаимно перпендикулярны
𝑖1 + 𝑖2 = 900
𝑖1 = 𝑖Бр , 𝑖2 = 900 − 𝑖1 = 900 − 𝑖Бр
Докажем: по закону преломления
𝑠𝑖𝑛 𝑖1 𝑛2
𝑠𝑖𝑛 𝑖1
=
= 𝑡𝑔𝑖1 =
⇒ 𝑠𝑖𝑛 𝑖2 = 𝑐𝑜𝑠 𝑖1
𝑠𝑖𝑛 𝑖2 𝑛1
𝑐𝑜𝑠 𝑖1
𝑠𝑖𝑛 𝑖2 = 𝑠𝑖𝑛(900 − 𝑖1 )
𝑖2 = 900 − 𝑖1 = 900 − 𝑖Бр
Согласно закону Брюстера: 𝑡𝑔𝑖Бр = 𝑛21 , где n21 – показатель преломления
второй среды (стекла) относительно первой (воздуха).
Относительный показатель преломления равен отношению абсолютных
показателей преломления. Следовательно,
𝑛2
𝑛2
𝑡𝑔𝑖Бр =
⇒ 𝑖Бр = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑛1
𝑛1
1,73
𝑖Бр = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
= 600
1
0
𝑖2 = 90 − 𝑖Бр = 900 − 600 = 300
Ответ: 𝑖2 = 300
6.8. Температура вольфрамовой спирали в 25-ваттной электрической лампочке
равна 2450 К. Отношение её излучения к излучению чёрного тела при данной
температуре равно 0,3. Найти величину излучающей поверхности спирали.
Дано
N= 25 Вт
Т = 2450 К
𝑘 = 𝑅э /𝑅эч = 0,3
Найти: 𝑆−?
Решение
Энергетическая светимость 𝑅э по определению равна
энергии, испускаемой в единицу времени единицей
поверхности излучающего тела по всем направлениям.
Поэтому
Е
𝑁ч.т.
𝑅э =
=
⇒ 𝑁ч.т. = 𝑅эч ⋅ 𝑆
𝑡⋅𝑆
𝑆
где S – площадь поверхности излучающего тела. 𝑁ч.т. −
мощность излучения абсолютно черного тела.
По закону Стефана-Больцмана излучательность абсолютно черного тела:
𝑅эч = 𝜎𝑇 4 .
где σ = 5,67·10-8 Вт/м2·К4 – постоянная Стефана - Больцмана
Отсюда выражаем мощности
𝑁ч.т. = 𝜎𝑇 4  𝑆 (1)
Так как вольфрамовая спираль не является абсолютно черным телом, то
энергетическая светимость
𝑘 = 𝑅э /𝑅эч ⇒ 𝑅э = 𝑘𝑅эч = 𝑘𝜎𝑇 4
Тогда мощность излучения
𝑁 = 𝑅э ⋅ 𝑆 = 𝑘𝜎Т4 ⋅ 𝑆 (2)
Разделим (2) на (1) и выразим площадь
𝑁
𝑅э. ⋅ 𝑆
𝑅э.
=
=
𝑁ч.т. 𝑅ч.т. ⋅ 𝑆 𝑅ч.т.
𝑅э
𝑁
𝑘=
= 4
𝑅ч.т. 𝜎Т ⋅ 𝑆
𝑁
𝑆= 4
𝜎Т ⋅ 𝑘
Проверим наименования:
Вт
[𝑆] =
= м2 .
Вт
⋅ К4
м 2 ⋅ К4
Произведя вычисления, получим
25
𝑆=
= 40,8 ⋅ 10−6 м2 = 40,8 см2
5,67 ⋅ 10−8 ⋅ 24504 ⋅ 0,3
Ответ: S =40,8 см2
6.18. Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с
поверхности металла, если фототок прекращается при задерживающем
напряжении 3,7 В.
Дано
Решение
Кинетическая энергия электрона:
𝑈з = 3,7 𝐵
𝑚𝜐 2
Найти: 𝜐𝑚𝑎𝑥 −?
𝐸𝑘 =
2
–31
m= 9.11  10 кг - масса электрона;
𝜐 - скорость электрона.
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов может быть
определена: 𝐸𝐾 = 𝑒𝑈3 , где е – заряд электрона е = 1,6 ⋅ 10−19 Кл; 𝑈з – разность
потенциалов между катодом и анодом, полностью задерживающая фототок.
𝑚𝜐 2
2𝑒𝑈3
𝑒𝑈3 =
⇒𝜐=√
2
𝑚
Проверим наименования:
Кл ⋅ В
Дж
Н⋅м
кг ⋅ м/с2 ⋅ м м
√
√
√
[𝜐] = √
=
=
=
=
кг
кг
кг
кг
с
Произведя вычисления, получим
2 ⋅ 1,6 ⋅ 10−19 ⋅ 3,7
𝜐=√
= 1,14 ⋅ 106 м/с.
−31
9.11 ⋅ 10
Ответ: 𝜐 = 1,14 ⋅ 106 м/с = 1,14 Мм/с
6.28. Рентгеновские лучи с длиной волны 0,2 Å испытывают комптоновское
рассеяние под углом 90º. Определите изменение длины волны рентгеновских лучей
при рассеянии.
Дано:
Решение:
Комптоновское смещение длины волны
𝜆0 = 0,2 Å = 2 ∙ 10−11 м
рассеянного фотона определяется формулой:
𝜑 = 90º
 = 𝜆 − 0 = к (1 – 𝑐𝑜𝑠𝜑),
с = 3 ∙ 108 м/с
где к – комптоновская длина волны.
h = 6,63 ∙ 10−34 Дж ∙ с
ℎ
𝑚0 = 9,11 ∙ 10−31 кг
к =
𝑚0 с
с - скорость света;
Найти: ∆𝜆 −?
h – постоянная планка Планка;
𝑚0 − масса электрона.
ℎ
 =
(1 – 𝑐𝑜𝑠𝜑)
𝑚0 с
’
фотон
электрон
фотон
90,0°
x
электрон
Проверим наименования:
Дж · с
Н·м
Н·м
[] =
=
=
=м
кг · м/с кг · м/с2
Н
Произведя вычисления, получим,
6,63 ∙ 10−34
(1 – cos 900 ) = 2,42 ∙ 10−12 м = 2,42 пм
∆𝜆 =
−31
8
9,11 ∙ 10
· 3 ∙ 10
Ответ:∆𝜆 = 2,42 пм
7.8. Определите кинетическую, потенциальную и полную энергии электрона на
первой стационарной орбите в атоме водорода.
Дано:
Решение:
Атом водорода H
Потенциальная энергия электрона на n-ой орбите
атома водорода
𝑍=1
𝑍𝑒 2
𝑛=1
П=−
(1)
Найти: П = ? 𝑇 = ?
4𝜋𝜀0 𝑟
𝐸 =?
где 𝑒 = 1,6 ⋅ 10−19 Кл - заряд электрона,
𝜀0 = 8,85 ⋅ 10−12 Ф/м - электрическая постоянная,
𝑟 - радиус орбиты.
Кулоновская сила, действующая на электрон в атоме водорода, является
центростремительной: 𝐹 = 𝑚𝑎𝑛 , где 𝑚 = 9,1 ⋅ 10−31 кг - масса электрона.
𝑎𝑛 = 𝜐 2 ⁄𝑟 − центростремительное ускорение.
𝐹 = 𝑚𝜐 2 ⁄𝑟
(2)
По закону Кулона эта сила равна:
𝑍𝑒 2
𝐹=
(3)
4𝜋𝜀0 𝑟 2
Приравняем (2) и (3) и найдем скорость:
𝑚𝜐 2
𝑍𝑒 2
𝑍𝑒 2
2
=
⇒𝜐 =
(4)
𝑟
4𝜋𝜀0 𝑟 2
4𝜋𝜀0 𝑟𝑚
С другой стороны, в соответствии с постулатом Бора
𝑛ℏ
𝑛ℏ 2
2
𝑚𝜐𝑟 = 𝑛ℏ ⇒ 𝜐 =
⇒𝜐 =( )
(5)
𝑚𝑟
𝑚𝑟
ℎ
где ℏ = − постоянная Планка с чертой, ℎ = 6,63 ⋅ 10−34 Дж ⋅ с - постоянная
2𝜋
Планка.
Приравняем (4) и (5) и найдем радиус:
𝑛ℏ 2
𝑍𝑒 2
𝑛ℏ 2 1
𝑍𝑒 2
⇒( ) =
( ) =
𝑚𝑟
4𝜋𝜀0 𝑟𝑚
𝑚 𝑟 4𝜋𝜀0 𝑚
ℎ 2
ℎ 2
2
4𝜋𝜀
𝑛
4𝜋𝜀
𝑛
(
)
0
0
4𝜋𝜀0 𝑛ℏ
2𝜋 =
4𝜋 2
𝑟=
=
𝑚𝑍𝑒 2
𝑚𝑍𝑒 2
𝑚𝑍𝑒 2
ℎ2 𝜀0
𝑛2
𝑟=
⋅ ,
(6)
𝜋 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑒2 𝑍
Заменив в формуле (1) радиус получим
𝑍𝑒 2
𝑍 2 𝑚𝑒 4
П=−
=− 2
,
(7)
ℎ2 𝜀0
𝑛2
𝑛 4𝜋𝜀0 2 ℎ2
4𝜋𝜀0 ⋅
⋅
𝜋 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑒2 𝑍
Кинетическая энергия:
𝑚𝜐 2
𝑇=
2
Заменим квадрат скорости формулой (4), получим
𝑚 𝑍𝑒 2
𝑍 𝑒2
𝑇=
=
2 4𝜋𝜀0 𝑟𝑚 8 𝜋𝜀0 𝑟
Заменим 𝑟 формулой (6), получим
𝑍
𝑒2
𝑍 2 𝑚𝑒 4
𝑇=
=
ℎ2 𝜀0
𝑛2 8𝑛2 ℎ2 𝜀0 2
8
𝜋𝜀0
⋅
𝜋 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝑒2 𝑍
Полная энергия 𝐸 = 𝑇 + П
𝑍 2 𝑚𝑒 4 𝑍 2 𝑚𝑒 4
𝑍 2 𝑚𝑒 4
𝐸= 2 2 2− 2
=− 2
8𝑛 ℎ 𝜀0
𝑛 4𝜋𝜀0 2 ℎ2
𝑛 4𝜋𝜀0 2 ℎ2
Проверим наименования:
кг · Кл4
[Е] =
=
(Ф/м)2 · (Дж · с)2
кг · Кл4
кг · м2
=
= Н · м = Дж
с2
Кл 2
(В · м) · (Кл · В · с)2
Произведя вычисления, получим
9.1 ⋅ 10−31 ⋅ (1,6 ⋅ 10−19 )4
П=−
= −43,43 ⋅ 10−19 Дж
−12
2
−34
2
4 ⋅ 3,14 ⋅ (8.85 ⋅ 10 ) ⋅ (6,63 ⋅ 10 )
Знак минус означает, что электрон находится в связанном состоянии.
9.1 ⋅ 10−31 ⋅ (1,6 ⋅ 10−19 )4
𝑇=
= 21,715 ⋅ 10−19 Дж
8 ⋅ 3,14 ⋅ (8.85 ⋅ 10−12 )2 ⋅ (6,63 ⋅ 10−34 )2
Полная энергия
9.1 ⋅ 10−31 ⋅ (1,6 ⋅ 10−19 )4
𝐸=−
= −21,715 ⋅ 10−19 Дж
−12
2
−34
2
4 ⋅ 3,14 ⋅ (8.85 ⋅ 10 ) ⋅ (6,63 ⋅ 10 )
Переведем в электрон вольты
−43,43 ⋅ 10−19
П=
= −27,2 эВ.
1,6 ⋅ 10−19
21,715 ⋅ 10−19
𝑇=
= 13,6 эВ.
1,6 ⋅ 10−19
−21,715 ⋅ 10−19
𝐸=
= −13,6 эВ.
1,6 ⋅ 10−19
Ответ: П = −27,2 эВ, 𝑇 = 13,6 эВ, Е = −13,6 эВ
8.8. Определите энергию и удельную энергию связи для ядер изотопов гелия
3
2Не.
Дано:
3
2Не
𝑚( 32Не) = 3,01605 а.е.м.
𝑚𝑝 = 1,00728 а. е. м.
𝑚𝑛 = 1,00866 а. е. м
𝑚е = 0,00055 а. о. м
Найти: Есв − ? Еуд − ?
Решение:
Энергия связи нуклонов в ядре равна
Есв = mс2 , Дж
с = 3 ∙ 108 м/с – скорость света.
m − дефект массы ядра в кг.
Если массы измерять в а.е.м., то
𝐸СВ = 931,5 ⋅ 𝛥𝑚(МэВ),
т = Z mp + (A – Z) mn - Mядра.
где mp, mn и Mядра - массы протона, нейтрона и ядра соответственно
Для атома 32Не : Z=2, A = 3
𝑚Я = 3,01605 − 2 ∙ 0,00055 = 3,01495 а. о. м
После подстановки численных значений, получим:
∆𝑚 = 2 ∙ 1,00728 + (3 − 2) ∙ 1,00866 − 3,01495 = 0,00827 а. е. м
Есв = 931,5 ∙ 0,00827 = 7,70 МэВ
Удельная энергия связи
Ес𝐵 7,70 МеВ
=
= 2,57 МеВ/нуклон
А
3
= 7,70 МеВ, Еуд = 2,57 МэВ/нуклон.
Еуд =
Ответ: Есв