⚛️ Fizyka · Dział Poziom rozszerzony ~3–5 pkt

⚛️Fizyka atomowa — zadania maturalne

Model Bohra atomu, poziomy energetyczne, emisja i absorpcja fotonów, foton i jego energia (E=hf), dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności.

Fizyka atomowa to dział kwantowy - kluczowy do zrozumienia mikroświata. MODEL BOHRA: poziomy energetyczne atomu wodoru (Eₙ=-13,6/n² eV), emisja fotonu przy przeskoku elektronu między poziomami (hf=Eₘ-Eₙ), seria Lymana, Balmera, Paschena. FOTON: energia E=hf=hc/λ, pęd p=h/λ=E/c, brak masy spoczynkowej. ODRZUT ATOMU przy emisji fotonu (zasada zachowania pędu). DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY: fala de Broglie'a dla cząstek (λ=h/p), interferencja elektronów na podwójnej szczelinie (eksperyment Davissona-Germera), interpretacja probabilistyczna. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE (z optyki, ale też tu): energia kinetyczna fotoelektronu hf-W, praca wyjścia.

98
zadań w dziale
8
typów zadań
PR
poziom matury
Elementy fizyki atomowej i jądrowej (XI)
sekcja CKE
LIVE — pytania z bazy dla tego tematu

Wypróbuj pytania z tematu „Fizyka atomowa"

Trzy losowe pytania z bazy — wzory fizyczne w KaTeX, jednostki, obliczenia.

Typy zadań w tym dziale

Aktualny breakdown z bazy. Kliknij typ, żeby filtrować.

Przykładowe zadania

Wybrane z 98 zadań w dziale "Fizyka atomowa".

Zobacz wszystkie →
⚛️ Fizyka atomowa ✎ Otwarte rozszerzone ⚫⚫⚫⚫⚪ Trudne 🤖 Ocena AI Autorskie · PR 3 pkt

Wyjaśnij, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy światła, i podaj po jednym przykładzie zjawiska potwierdzającego każdą z dwóch natur światła.

📘 Wzorcowa odpowiedź

Dualizm korpuskularno-falowy oznacza, że światło w zależności od rodzaju doświadczenia zachowuje się albo jak fala, albo jak strumień cząstek (fotonów) — żaden pojedynczy model nie opisuje w pełni wszystkich jego właściwości. Naturę falową potwierdza np. zjawisko interferencji (doświadczenie Younga) lub dyfrakcji. Naturę korpuskularną potwierdza zjawisko fotoelektryczne, w którym światło przekazuje energię elektronom w metalu porcjami (kwantami) zależnymi od częstotliwości.

Kryteria oceny: Poprawne wyjaśnienie, że światło wykazuje jednocześnie właściwości falowe i cząsteczkowe (1 pkt) + przykład zjawiska falowego, np. interferencja lub dyfrakcja (1 pkt) + przykład zjawiska korpuskularnego, np. zjawisko fotoelektryczne (1 pkt). 3 pkt.
⚛️ Fizyka atomowa ◉ Zamknięte A–D ⚫⚫⚪⚪⚪ Łatwe Autorskie · PP 1 pkt

Foton ma energię E = 3{,}3×10^{-19}\text{ J}. Jaka jest częstotliwość tego promieniowania? (h = 6{,}6×10^{-34}\text{ J·s})

A 2×10¹⁴ Hz
B 3×10¹⁴ Hz
C 5×10¹⁴ Hz
D 8×10¹⁴ Hz
⚛️ Fizyka atomowa ✎ Otwarte rozszerzone ⚫⚫⚫⚫⚪ Trudne 🤖 Ocena AI Autorskie · PR 3 pkt

Opisz, na czym polega zjawisko emisji wymuszonej promieniowania i wyjaśnij, dlaczego jest ono podstawą działania lasera.

📘 Wzorcowa odpowiedź

Emisja wymuszona zachodzi, gdy foton o energii równej różnicy energii między poziomem wzbudzonym a niższym trafia w atom znajdujący się w stanie wzbudzonym. Wymusza to natychmiastowe przejście elektronu na niższy poziom energetyczny, czemu towarzyszy emisja drugiego fotonu identycznego z wymuszającym (ta sama energia, faza i kierunek). Zjawisko to jest podstawą działania lasera, ponieważ pozwala na lawinowe powielanie fotonów o tych samych właściwościach, dając spójną (koherentną) wiązkę światła.

Kryteria oceny: Poprawny opis emisji wymuszonej — foton o odpowiedniej energii wymusza przejście wzbudzonego elektronu na niższy poziom z emisją identycznego fotonu (2 pkt) + wyjaśnienie związku ze wzmacnianiem światła w laserze — koherencja emitowanych fotonów (1 pkt). 3 pkt.
⚛️ Fizyka atomowa ⚖ Prawda / Fałsz ⚫⚫⚪⚪⚪ Łatwe Autorskie · PP 2 pkt

Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących budowy atomu:

Widmo emisyjne atomu wodoru jest widmem liniowym, a nie ciągłym.

P ✓

Elektron w modelu Bohra może znajdować się na dowolnej orbicie o dowolnym promieniu wokół jądra.

F ✓

Energia elektronu na orbicie o wyższym numerze n jest większa (mniej ujemna) niż na orbicie o niższym n.

P ✓

Wszystkie fotony, niezależnie od częstotliwości, niosą taką samą energię.

F ✓
⚛️ Fizyka atomowa ✎ Otwarte rozszerzone ⚫⚫⚫⚫⚪ Trudne 🤖 Ocena AI Autorskie · PR 3 pkt

Energia jonizacji atomu wodoru w stanie podstawowym wynosi E_1 = 13{,}6\text{ eV}. Korzystając ze wzoru na energię poziomów E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\text{ eV}, oblicz energię potrzebną do przejścia elektronu ze stanu podstawowego (n=1) na drugi poziom wzbudzony (n=3).

📘 Wzorcowa odpowiedź

E_1 = -13{,}6\text{ eV}. E_3 = -\frac{13{,}6}{9} ≈ -1{,}51\text{ eV}. \Delta E = E_3 - E_1 = -1{,}51-(-13{,}6) ≈ 12{,}1\text{ eV}.

Kryteria oceny: Poprawne zastosowanie wzoru na poziomy energetyczne (1 pkt) + obliczenie E_3 ≈ -1{,}51\text{ eV} (1 pkt) + wyznaczenie \Delta E ≈ 12{,}1\text{ eV} (1 pkt). 3 pkt.
⚛️ Fizyka atomowa ⎵ Uzupełnij wynik ⚫⚫⚪⚪⚪ Łatwe 🤖 Ocena AI Autorskie · PP 3 pkt

Uzupełnij zdania dotyczące zjawiska fotoelektrycznego: (1) Zjawisko fotoelektryczne polega na wybijaniu ......... z powierzchni metalu pod wpływem padającego promieniowania. (2) Energia kinetyczna wybitych elektronów zależy od ......... promieniowania, a nie od jego natężenia. (3) Minimalna częstotliwość promieniowania, poniżej której zjawisko nie zachodzi, nazywana jest częstotliwością ......... .

Luka: b1

Odpowiedź: elektronów

Luka: b2

Odpowiedź: częstotliwości

Luka: b3

Odpowiedź: progową

Powiązane działy

Tematy które najlepiej łączyć z "Fizyka atomowa".

Pozostałe działy fizyki

⚛️

Załatw dział "Fizyka atomowa" raz na zawsze

Pełen dostęp do 98 zadań w tym dziale + oceny AI rozwiązań krok po kroku — od 49 zł / miesiąc.

Anulujesz kiedy chcesz.

Rozpocznij ćwiczenie →