1)Мячик подбросили вертикально вверх с начальной скоростью 6,4 м/с.С точностью до сантиметра определи высоту, на которой окажется тело через 0,07 с. после броска.(При расчётах прими g= 10 м/с².) 2)Частота фотона, поглощаемого атомом при переходе атома из основного состояния с энергией E1 в возбуждённое с энергией E2 , определяется формулой ch/E1−E2 E2+E1/h E2−E1/h ch/E2−E13)Известно, что при переходе из одного стационарного состояния в другое атом излучает фотон с частотой волны 7,29 ⋅1014 Гц. Фотон с какой частотой волны может поглощать этот атом?(Ответы даны в Гц.) 7,29⋅1014 6,29⋅1014 5,29⋅1014 8,29⋅1014Помогитеееееек плиииз
1) Первым делом найдем, на какую высоту поднимется мячик за 0,07 секунд после броска. Используем формулу для вычисления высоты поднимающегося тела:
h = v0t + (1/2)gt^2
где h - высота, v0 - начальная скорость, t - время, g - ускорение свободного падения.
Подставляем известные значения:
h = 6.4 0.07 + (1/2) 10 * (0.07)^2 h = 0.448 + 0.0245 h = 0.4725 м
Таким образом, тело окажется на высоте 0.4725 м через 0.07 секунд после броска.
2) Частота фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с энергией E1 в возбужденное состояние с энергией E2 определяется формулой:
f = (E2 - E1) / h
где f - частота фотона, h - постоянная Планка, E2 - энергия возбужденного состояния, E1 - энергия основного состояния.
3) По условию при переходе из одного стационарного состояния в другое атом излучает фотон с частотой волны 7.29 * 10^14 Гц. Чтобы найти частоту фотона, который может поглотить атом, используем формулу:
f = E2 / h
где f - частота фотона, h - постоянная Планка, E2 - энергия возбужденного состояния.
Так как фотон с частотой волны 7.29 10^14 Гц излучается при переходе, то E2 = 7.29 10^14 Гц. Подставляем значения:
f = 7.29 10^14 / h f = 7.29 10^14 / 6.626 10^-34 f ≈ 1.101 10^48 Гц
Ответ: фотон может поглотить атом с частотой волны примерно 1.101 * 10^48 Гц.
1) Первым делом найдем, на какую высоту поднимется мячик за 0,07 секунд после броска. Используем формулу для вычисления высоты поднимающегося тела:
h = v0t + (1/2)gt^2
где h - высота, v0 - начальная скорость, t - время, g - ускорение свободного падения.
Подставляем известные значения:
h = 6.4 0.07 + (1/2) 10 * (0.07)^2
h = 0.448 + 0.0245
h = 0.4725 м
Таким образом, тело окажется на высоте 0.4725 м через 0.07 секунд после броска.
2) Частота фотона, поглощаемого атомом при переходе из основного состояния с энергией E1 в возбужденное состояние с энергией E2 определяется формулой:
f = (E2 - E1) / h
где f - частота фотона, h - постоянная Планка, E2 - энергия возбужденного состояния, E1 - энергия основного состояния.
3) По условию при переходе из одного стационарного состояния в другое атом излучает фотон с частотой волны 7.29 * 10^14 Гц. Чтобы найти частоту фотона, который может поглотить атом, используем формулу:
f = E2 / h
где f - частота фотона, h - постоянная Планка, E2 - энергия возбужденного состояния.
Так как фотон с частотой волны 7.29 10^14 Гц излучается при переходе, то E2 = 7.29 10^14 Гц. Подставляем значения:
f = 7.29 10^14 / h
f = 7.29 10^14 / 6.626 10^-34
f ≈ 1.101 10^48 Гц
Ответ: фотон может поглотить атом с частотой волны примерно 1.101 * 10^48 Гц.