🎓 Заказ №: 21932 |
⟾ Тип работы: Задача |
📕 Предмет: Физика |
✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем) |
🔥 Цена: 149 руб. |
👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.
➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.
➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.
⚡ Условие + 37% решения:
В потенциальном ящике шириной 4 см находится частица массой 10-30 кг. Будет ли спектр этой частицы сплошным? Почему?
Решение Собственное значение энергии частицы, находящейся на n –ом энергетическом уровне в бесконечно глубоком одномерном прямоугольном потенциальном «ящике», определяется выражением: 2 2 2 2 2 n ml En (1) Где Дж с 34 1,05 10 – редуцированная постоянная Планка; m – масса частицы; l – ширина ящика.
Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице: |
Услуги: |
Готовые задачи по физике которые сегодня купили:
- Запишите в развернутом виде ядерную реакцию 9F 19(p,α)8O16.
- Написать формулу электронного строения атома фосфора P
- Найти квантовое число, соответствующее возбуждённому состоянию иона He+ , если при переходе в основное состояние этот ион испустил последовательно два фотона с длинами волн 108,5 нм и 30,4 нм.
- Для прекращения фотоэффекта, вызванного облучением ультрафиолетовым светом платиновой пластины (A = 5,3эВ), нужно приложить задерживающую разность потенциалов, равную 3,7В.
- Найти изменение длины волны при эффекте Комптона, если наблюдение ведется перпендикулярно к направлению первичного пучка излучения.
- Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол 2.
- На дифракционную решетку, постоянная которой 4мкм, нормально падает пучок белого света.
- Найти длину волны, если в опыте Юнга расстояние от первой интерференционной полосы до центральной равно 0,15см.
- Расстояние от щелей до экрана в опыте Юнга равно 1м.
- Вычислить магнитный момент электрона, находящегося на первой боровской орбите, а также отношение магнитного момента к механическому.