- Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiály
- Zapisuj si jen kvalitní vyučující (obsáhlá databáze referencí)
- Nastav si své předměty a buď stále v obraze
- Zapoj se svojí aktivitou do soutěže o ceny
- Založ si svůj profil, aby tě tví spolužáci mohli najít
- Najdi své přátele podle místa kde bydlíš nebo školy kterou studuješ
- Diskutuj ve skupinách o tématech, které tě zajímají
Studijní materiály
Zjednodušená ukázka:
Stáhnout celý tento materiálb) Změnu vnitřní energie plynu.
c) Teplo, které plyn přijme během zvyšování teploty.
2. n = 4 mol, p
1
= 1.10
5
Pa, p
2
= 1,5.10
5
Pa, V = konst.
a) práce plynu
∫
=
2
1
V
V
pdVW ⇒ pro V = konst je W = 0
b) ΔU = n C
V
ΔT ,
kde C
V
je molární tepelná kapacita při stálém objemu, pro dvouatomový plyn je C
V
= 5 / 2 R
⇒ ΔU = 5 / 2 n R ΔT , změnu teploty ΔT neznáme, ale ze stavové rovnice ideálního plynu
p V = n R T plyne pro V = konst: V Δp = n R ΔT
⇒ ΔU = 5 / 2 V Δp = 5 / 2 . 2 . (1,5.10
5
– 1.10
5
) = 2,5.10
5
J
c) Teplo Q určíme z 1. zákona termodynamiky: ΔU = Q – W , protože W = 0 ⇒ Q = ΔU = 2,5.10
5
J
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor
2. Při fotoelektrickém pokusu na sodíkovém povrchu najdeme brzdný potenciál 1,85 V pro vlnovou
délku 300 nm. Určete (Planckova konstanta h = 6,63.10
-34
J.s, rychlost světla c = 3.10
8
m.s
-1
)
a) výstupní práci pro sodík λ
2. U
b
= 1,85 V, λ = 300 nm
a) výstupní práciΦ určíme pomocí fotoelektrického zákona
h f = Φ + e U
b
, kde e = 1,602.10
-19
C je elementární náboj (náboj elektronu) a frkvence záření f = c / λ
⇒ Φ = h c / λ - e U
b
= 6,63.10
-34
.3.10
8
/ 300.10
-9
– 1,602.10
-19
.1,85 = 3,67.10
-19
J = 2,29 eV
b) prahová vlnová délka je vlnová délka, při které vystupují elektrony z kovu s nulovou kinetickou
energií, tj. pro prahovou vlnovou délku platí:
h c / λ
0
= Φ ⇒ λ
0
= h c / Φ = 6,63.10
-34
.3.10
8
/ 3,67.10
-19
= 542 nm
ů
2. U
b
= 1,85 V, λ = 300 nm
a) výstupní práciΦ určíme pomocí fotoelektrického zákona
h f = Φ + e U
b
, kde e = 1,602.10
-19
C je elementární náboj (náboj elektronu) a frkvence záření f = c / λ
⇒ Φ = h c / λ - e U
b
= 6,63.10
-34
.3.10
8
/ 300.10
-9
– 1,602.10
-19
.1,85 = 3,67.10
-19
J = 2,29 eV
b) prahová vlnová délka je vlnová délka, při které vystupují elektrony z kovu s nulovou kinetickou
energií, tj. pro prahovou vlnovou délku platí:
h c / λ
0
= Φ ⇒ λ
0
= h c / Φ = 6,63.10
-34
.3.10
8
/ 3,67.10
-19
= 542 nm
For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007
Edited by Foxit PDF Editor
Vloženo: 4.06.2009
Velikost: 2,42 MB
Komentáře
Tento materiál neobsahuje žádné komentáře.
Mohlo by tě zajímat:
Skupina předmětu BFY2 - Fyzika 2
Reference vyučujících předmětu BFY2 - Fyzika 2
Podobné materiály
- BSHE - Studiová a hudební elektronika - resene_priklady
- BVEL - Výkonová elektronika - tahak_PRIKLADY
- BVMT - Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika - Ře‘ené příklady do VMT tahak
- BFY2 - Fyzika 2 - Početní příklady
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - resene_priklady
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - přiklady
- BDOM - Digitální obvody a mikroprocesory - Tahák příklady,schémata
- BFY2 - Fyzika 2 - Tahák příklady
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Prezentace Příklady 1
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Prezentace Příklady 2
- BESO - Elektronické součástky - Otázky a příklady
- BMA2 - Matematika 2 - Typové příklady ke zkoušce
- BMA3 - Matematika 3 - Vzorové příklady
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Naskenované příklady (2)
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Naskenované příklady
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Příklady různé
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Příklady test2
- BEMC - Elektromagnetická kompatibilita - Příklady test3
- BEMV - Elektrotechnické materiály a výrobní procesy - Příklady - zadání
- BFY1 - Fyzika 1 - Příklady k P10
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 16.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 17.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 18.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 19.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 20.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 21.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 34.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 35.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 36.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 37.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 39.kapitola
- BFY2 - Fyzika 2 - Příklady 40.kapitola
- BMA1 - Matematika 1 - Matematika 1 - příklady
- BMA2 - Matematika 2 - Příklady
- BVPA - Vybrané partie z matematiky - Řešené příklady
- BFY2 - Fyzika 2 - příklady na starých semestrálkách
- BFY2 - Fyzika 2 - příklady - tahák
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - řešené příklady
- BESO - Elektronické součástky - příklady numerika
- BESO - Elektronické součástky - příklady cvika2
- BESO - Elektronické součástky - příklady cvika3
- BFY2 - Fyzika 2 - příklady Laideman
- BFY2 - Fyzika 2 - příklady ze cvik 1
- BFY2 - Fyzika 2 - příklady ze cvik 2
- BFY2 - Fyzika 2 - příklady ze cvik 3
- BMA2 - Matematika 2 - příklady ke zkoušce
- BMA2 - Matematika 2 - Typové příklady na zkoušku
- BFY1 - Fyzika 1 - doporučené příklady z fyziky
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - Příklady
- AFY2 - Fyzika 2 - příklady
- BSIS - Signály a soustavy - BSIS řešené příklady ze cvičení -starší
- AUIN - Umělá inteligence v medicíně - AUIN10_7_logika_priklady
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - Numerická cvičení - příklady
- BAEO - Analogové elektronické obvody - Dvojbrany - příklady
- BMA1 - Matematika 1 - Příklady ke zkoušce
- BCZA - Číslicové zpracování a analýza signálů - Resene_priklady_rukopis
- BEVA - Elektromagnetické vlny, antény a vedení - BEVA příklady
- MTRK - Teorie rádiové komunikace - test_priklady_2013
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - Zpracované kontrolní otázky a příklady z BMTD 2014
- BMTD - Materiály a technická dokumentace - BMTD - vzorce+priklady
- BESO - Elektronické součástky - Otázky na semestrálku
- BFY1 - Fyzika 1 - Okruhy na semestrálku
Copyright 2025 unium.cz


