{"id":"fizyka-2017-czerwiec-matura-rozszerzona/zad/6.2","paper_id":"fizyka-2017-czerwiec-matura-rozszerzona","number":"6.2","points":3,"ptype":"closed","subject":"fizyka","category":"matura","year":2017,"month":"czerwiec","level":"rozszerzona","text":"Zadanie 6.2. (0-3)\nOblicz najkrótszą długość fali promieniowania rentgenowskiego, jakie powstaje podczas\ndziałania tej lampy.\nMFA_1R","answer":"B","answer_text":"6.1\n2\nSzkic rozwiązania\nI. Przyrównanie pracy siły elektrycznej do przyrostu energii kinetycznej\nelektronu (w przybliżeniu klasycznym lub ściśle):\n𝑊𝑒𝑙= ∆𝐸𝑘𝑖𝑛 →𝑒𝑈= 1\n2 𝑚𝑣2 (przybliżenie klas.) →𝑒𝑈= 4,66 ∙10-16 J\nlub\n𝑊𝑒𝑙= ∆𝐸𝑘𝑖𝑛 →𝑒𝑈=\n𝑚𝑐2\n√1 -(𝑣\n𝑐)\n2 -𝑚𝑐2 (relat.) →𝑒𝑈= 4,70 ∙10-16 J\nII. Obliczenia (poniżej wynik w przybliżeniu klasycznym i wynik ścisły):\n𝑈𝑘𝑙𝑎𝑠= 4,66 ∙10-16\n1,6 ∙10-19 = 2,91 kV 𝑈𝑟𝑒𝑙= 4,70 ∙10-16\n1,6 ∙10-19 = 2,94 kV\n2 p. - poprawna metoda i poprawny wynik liczbowy z jednostką (należy uznać\nwynik w przedziale od 2,9 kV do 2,96 kV).\n1 p. - zapisanie równania I oraz brak obliczeń lub błędny wynik.\n6.2\n3\nSzkic rozwiązania\nI. Zapisanie, że cała energia kinetyczna elektronu może być zamieniona w\nenergię jednego fotonu:\n𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑒= 𝐸𝑓𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥\nII. Zapisanie wzoru na energię fotonu oraz elektronu (może być w przybliżeniu\nklasycznym):\n𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑒= 1\n2 𝑚𝑣2,\n𝐸𝑓𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥= ℎ𝑐\n𝜆𝑚𝑖𝑛\nElementy I oraz II mogą być zapisane jednym równaniem:\n1\n2 𝑚𝑣2 =\nℎ𝑐\n𝜆 .\nIII. Obliczenie:\n𝜆= 2ℎ𝑐\n𝑚𝑣2 →𝜆= 4,27 ∙10-10 m\n3 p. - poprawna metoda i poprawny wynik liczbowy z jednostką. Należy uznać\nwynik w przedziale od 4,2 ∙10-10 m do od 4,3 ∙10-10 m.\n2 p. - brak prawidłowego wyniku, poprawna metoda: zapisanie wzorów I oraz II\nlub równoważny temu zapis w jednym wzorze (z prawidłowo\nzidentyfikowanymi wartościami liczbowymi).\n1 p. - zapisanie związku I.\nUwaga. W rozwiązaniu zadania uczeń może skorzystać z wyników zadania 6.1. -\nmoże wykorzystać np. obliczone tam napięcie lub energię (klasycznie lub\nrelatywistyczne).\n6.3\n1\nPoprawna odpowiedź: B-1.","solution":null,"image":"img/fizyka-2017-czerwiec-matura-rozszerzona/zad-6.2.webp","solution_image":null,"topics":"Fizyka współczesna","page_from":8,"source":"ocr","answer_source":"ocr","answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Matura · czerwiec 2017 (rozszerzona)","subject_label":"Fizyka","category_label":"Matura","text_html":"<p>Zadanie 6.2. (0-3)<br>Oblicz najkrótszą długość fali promieniowania rentgenowskiego, jakie powstaje podczas<br>działania tej lampy.<br>MFA_1R</p>","answer_text_html":"<p>6.1<br>2<br>Szkic rozwiązania<br>I. Przyrównanie pracy siły elektrycznej do przyrostu energii kinetycznej<br>elektronu (w przybliżeniu klasycznym lub ściśle):<br>𝑊𝑒𝑙= ∆𝐸𝑘𝑖𝑛 →𝑒𝑈= 1<br>2 𝑚𝑣2 (przybliżenie klas.) →𝑒𝑈= 4,66 ∙10-16 J<br>lub<br>𝑊𝑒𝑙= ∆𝐸𝑘𝑖𝑛 →𝑒𝑈=<br>𝑚𝑐2<br>√1 -(𝑣<br>𝑐)<br>2 -𝑚𝑐2 (relat.) →𝑒𝑈= 4,70 ∙10-16 J<br>II. Obliczenia (poniżej wynik w przybliżeniu klasycznym i wynik ścisły):<br>𝑈𝑘𝑙𝑎𝑠= 4,66 ∙10-16<br>1,6 ∙10-19 = 2,91 kV 𝑈𝑟𝑒𝑙= 4,70 ∙10-16<br>1,6 ∙10-19 = 2,94 kV<br>2 p. - poprawna metoda i poprawny wynik liczbowy z jednostką (należy uznać<br>wynik w przedziale od 2,9 kV do 2,96 kV).<br>1 p. - zapisanie równania I oraz brak obliczeń lub błędny wynik.<br>6.2<br>3<br>Szkic rozwiązania<br>I. Zapisanie, że cała energia kinetyczna elektronu może być zamieniona w<br>energię jednego fotonu:<br>𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑒= 𝐸𝑓𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥<br>II. Zapisanie wzoru na energię fotonu oraz elektronu (może być w przybliżeniu<br>klasycznym):<br>𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑒= 1<br>2 𝑚𝑣2,<br>𝐸𝑓𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑥= ℎ𝑐<br>𝜆𝑚𝑖𝑛<br>Elementy I oraz II mogą być zapisane jednym równaniem:<br>1<br>2 𝑚𝑣2 =<br>ℎ𝑐<br>𝜆 .<br>III. Obliczenie:<br>𝜆= 2ℎ𝑐<br>𝑚𝑣2 →𝜆= 4,27 ∙10-10 m<br>3 p. - poprawna metoda i poprawny wynik liczbowy z jednostką. Należy uznać<br>wynik w przedziale od 4,2 ∙10-10 m do od 4,3 ∙10-10 m.<br>2 p. - brak prawidłowego wyniku, poprawna metoda: zapisanie wzorów I oraz II<br>lub równoważny temu zapis w jednym wzorze (z prawidłowo<br>zidentyfikowanymi wartościami liczbowymi).<br>1 p. - zapisanie związku I.<br>Uwaga. W rozwiązaniu zadania uczeń może skorzystać z wyników zadania 6.1. -<br>może wykorzystać np. obliczone tam napięcie lub energię (klasycznie lub<br>relatywistyczne).<br>6.3<br>1<br>Poprawna odpowiedź: B-1.</p>","solutions":[]}