Modern Fizik

52 questions

Question 41Question

Özel görelilik kuramına göre, bir eylemsiz referans çerçevesinde farklı konumlarda aynı anda (eş zamanlı) gerçekleşen iki olay, bu çerçeveye göre ışık hızına yakın sabit hızla hareket eden başka bir eylemsiz referans çerçevesindeki gözlemciye göre de eş zamanlı olarak gerçekleşir.

Show answer & explanation

Answer: False

Answer

Verilen ifade yanlıştır (Eş zamanlılığın göreliliği ilkesi gereği farklı eylemsiz sistemlerdeki gözlemciler için olaylar eş zamanlı gerçekleşmeyebilir).
Özel görelilik kuramında eş zamanlılık mutlak bir kavram değildir. Farklı konumlarda aynı anda gerçekleşen iki fiziksel olay, hareketli bir referans çerçevesindeki gözlemciye göre farklı zamanlarda gerçekleştiği için verilen ifade yanlıştır.

Step-by-Step Solution

1
Klasik mekanik ile özel görelilik arasındaki zaman kavramı farkının analiz edilmesi.
Klasik fizikte zamanın tüm referans sistemleri için mutlak olduğu, ancak özel görelilikte zamanın ve dolayısıyla eş zamanlılığın göreli olduğu belirlenir.
Özel göreliliğin eş zamanlılık üzerindeki etkisini kavramak.
2
Farklı konumlarda gerçekleşen olayların ışık hızı ve referans sistemi hareketine göre incelenmesi.
Işık hızının tüm gözlemciler için aynı (cc) olması sebebiyle, hareketli sistemdeki g��zlemcinin olayların gerçekleştiği konumlardan birine yaklaşırken diğerinden uzaklaşması sonucunda ışık sinyallerini farklı zamanlarda alacağ�� görülür.
Eş zamanlılığın göreliliğinin fiziksel temelini açıklamak.
3
Verilen ifadenin doğruluğunun değerlendirilmesi.
Bir çerçevede eş zamanlı olan olayların, diğer hareketli çer��evede eş zamanlı olmadığı ve dolayısıyla ifadenin yanlış olduğu tespit edilir.
Soruda verilen ifadenin mantıksal sonucuna ulaşmak.

Key Concept

Eş zamanlılığın göreliliği ve özel göreliliğin sonuçları.
Estimated Time:1m 30s
Question 42Question

Siyah cisim ışıması yapan aşağıdaki kaynakların, maksimum şiddette ışıma gerçekleştirdikleri tepe dalga boylarını (λmax\lambda_{max}) en büyükten en küçüğe doğru sıralayınız.

Drag items to arrange them in the correct order

Show answer & explanation

Answer

Maksimum şiddetteki ışıma dalga boyları büyükten küçüğe sırasıyla: Kozmik mikrodalga arka plan ışıması, sarı renkli görünür ışık yayan metal blok ve morötesi bölgede ışıma yapan sıcak yıldız şeklindedir.
Elektromanyetik spektrumda dalga boyu en uzun olan mikrodalga bölgesindeki kozmik arka plan ışımasıdır. Onu görünür bölgedeki sarı ışık ve en kısa dalga boyuna sahip morötesi ışıma takip eder. Wien kayma yasasına göre sıcaklık ile tepe dalga boyunun ters orantılı olması da bu sıralamayı doğrular.

Step-by-Step Solution

1
Her kaynağın yaydığı ışımanın elektromanyetik spektrumdaki yerini belirleyin.
Kozmik mikrodalga arka plan ışıması mikrodalga bölgesinde, sarı ışık yayan metal görünür bölgede, sıcak yıldız ise morötesi bölgede ��şıma yapar.
Işıma kaynaklarının dalga boylarını karşılaştırmak için öncelikle spektrumdaki yerlerini tespit etmek gerekir.
2
Belirlenen elektromanyetik dalga bölgelerini dalga boylarına göre sıralayın.
Dalga boyları arasındaki ilişki: Mikrodalga > Görünür Işık (Sarı) > Morötesi şeklindedir.
Elektromanyetik spektrumda mikrodalgaların dalga boyu görünür ışık ve morötesi ��şımalardan daha büyüktür.
3
Sıcaklıklar ile Wien kayma yasasını ilişkilendirerek sıralamayı doğrulayın.
λmaxT=sabit\lambda_{max} \cdot T = \text{sabit} bağıntısına göre, sıcaklık azaldıkça tepe dalga boyu artar. Sıcaklıklar: Yıldız (T15000 KT \approx 15000\text{ K}) > Metal blok (T5000 KT \approx 5000\text{ K}) > Kozmik arka plan (T2,7 KT \approx 2,7\text{ K}) şeklindedir. Dolayısıyla tepe dalga boyları tersi yönde sıralanır.
Siyah cismin mutlak sıcaklığı ile maksimum şiddette ışıma yaptığı tepe dalga boyu ters orantılıdır.

Key Concept

Wien kayma yasasına göre siyah cismin sıcaklığı arttıkça maksimum şiddette ışıma yaptığı tepe dalga boyu küçülür.
Question 43Question

Astronomlar, uzak bir galakside yer alan iki farklı yıldızın y��zey sıcaklıklarını ve bu yıldızların yaydığı elektromanyetik dalgaları incelemektedir. Yapılan ölçümlere göre, birinci yıldızın yüzey sıcaklığı T1=6000 KT_1 = 6000\text{ K}, ikinci yıldızın yüzey sıcaklığı ise T2=3000 KT_2 = 3000\text{ K} olarak belirlenmiştir. Yıldızların mükemmel birer siyah cisim gibi davrandığı kabul edilmektedir.

Buna göre, birinci yıldızın birim yüzeyinden birim zamanda yaydığı toplam ışıma enerjisinin (E1E_1), ikinci yıldızınkinden (E2E_2) oranı E1E2\frac{E_1}{E_2} ve bu yıldızların maksimum şiddette yaptığı ışımaların tepe dalga boylarının oranı λ1λ2\frac{\lambda_1}{\lambda_2} sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

Show answer & explanation

Answer: 16ve1216 ve \frac{1}{2}

Answer

16ve1216 ve \frac{1}{2}
Toplam ışıma gücü oranı, sıcaklıkların oranının dördüncü kuvvetine (24=162^4 = 16) eşittir. Tepe dalga boyu oranı ise sıcaklıkların oranının tersine (1/21/2) eşittir. Bu iki sonucu birleştiren seçenek doğrudur.

Step-by-Step Solution

1
Wien Kayma Yasası kullanılarak yıldızların tepe dalga boylarının oranı hesaplanır.
λ1λ2=T2T1=3000 K6000 K=12\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{3000\text{ K}}{6000\text{ K}} = \frac{1}{2} bulunur.
Siyah cisim ışımasında maksimum şiddetteki ��şımanın dalga boyu (tepe dalga boyu), cismin mutlak sıcaklığı ile ters orantılıdır.
2
Stefan-Boltzmann Yasası kullanılarak birim yüzeyden birim zamanda yayılan toplam ışıma enerjilerinin oranı hesaplanır.
E1E2=(T1T2)4=(6000 K3000 K)4=24=16\frac{E_1}{E_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^4 = \left(\frac{6000\text{ K}}{3000\text{ K}}\right)^4 = 2^4 = 16 bulunur.
Siyah cismin birim yüzeyinden birim zamanda yaydığı toplam enerji, cismin mutlak sıcaklığının dördüncü kuvveti (T4T^4) ile doğru orantılıdır.

Key Concept

Siyah cisim ışımasında Wien Kayma Yasası ve Stefan-Boltzmann Yasası ilişkileri.
Estimated Time:2m 0s
Question 44Question

Bir fotoelektrik olay deneyinde, bir fotosel lambanın katot yüzeyine dalga boyu λ\lambda olan tek renkli ışık düşürüldüğünde, kopan fotoelektronları durdurabilen kesme potansiyel farkı VV olmaktadır.

Aynı fotoselin katot yüzeyine dalga boyu λ2\frac{\lambda}{2} olan tek renkli ışık düşürüldüğünde fotoelektronların kesme potansiyel farkı 3V3V olduğuna göre, katotta kullanılan metalin eşik dalga boyu kaç λ\lambda'dır?

Show answer & explanation

Answer: 22

Answer

Metalin eşik dalga boyu 2λ2\lambda olur.
Einstein'ın fotoelektrik denklemi her iki durum için yazılıp ortak çözüldüğünde metalin eşik enerjisi E0=hc2λE_0 = \frac{hc}{2\lambda} olarak elde edilir. Eşik enerjisi ile eşik dalga boyu arasındaki E0=hcλ0E_0 = \frac{hc}{\lambda_0} ilişkisinden metalin eşik dalga boyunun 2λ2\lambda olduğu bulunur.

Step-by-Step Solution

1
İlk durum için Einstein'ın fotoelektrik denklemini yazmak.
hcλ=E0+eV\frac{hc}{\lambda} = E_0 + eV
Gelen fotonun enerjisi, metalin eşik enerjisi (E0E_0) ve kopan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisinin (Ek=eVE_k = eV) toplamına eşittir.
2
İkinci durum için dalga boyu yarıya düşürülüp kesme potansiyeli 3V3V yapıldığında denklemi yazmak.
hcλ/2=E0+3eV2hcλ=E0+3eV\frac{hc}{\lambda/2} = E_0 + 3eV \Rightarrow \frac{2hc}{\lambda} = E_0 + 3eV
Dalga boyu yarıya indiğinde fotonun enerjisi iki katına çıkar ve yeni kesme potansiyeli kinetik enerjiyi 3eV3eV yapar.
3
Elde edilen iki denklemden eVeV ifadesini çekip eşitlemek veya yerine koymak.
eV=hcλE0eV = \frac{hc}{\lambda} - E_0 ifadesini ikinci denklemde yerine yazarak: 2hcλ=E0+3(hcλE0)E0=hc2λ\frac{2hc}{\lambda} = E_0 + 3\left(\frac{hc}{\lambda} - E_0\right) \Rightarrow E_0 = \frac{hc}{2\lambda}
Her iki denklemdeki ortak değişkenleri kullanarak metalin eşik enerjisini (E0E_0) foton enerjisi cinsinden bulmak.
4
Bulunan eşik enerjisi değerinden eşik dalga boyunu (λ0\lambda_0) hesaplamak.
E0=hcλ0=hc2λλ0=2λE_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{hc}{2\lambda} \Rightarrow \lambda_0 = 2\lambda
Eşik enerjisi ile eşik dalga boyu arasındaki ters orantı ilişkisini kullanarak hedef dalga boyuna ulaşmak.

Key Concept

Fotoelektrik olayda Einstein'ın enerji korunumu denklemi ve dalga boyu-enerji ilişkisi.
Question 45Question

Bir fotosel lambanın katot yüzeyine tek renkli ve saniyede düşen foton sayısı sabit olan bir ışık demeti gönderilmektedir. Bu durumda devrede fotoelektrik ak��m oluştuğu gözlenmektedir.

Buna göre, fotoselde kullanılan katot metalinin bağlanma (eşik) enerjisi daha küçük olan başka bir metal ile değiştirilmesi durumunda devrede oluşan;

I. Kesme potansiyel farkı (VkV_k)

II. Maksimum akım şiddeti (ImaksI_{maks})

III. Devreye üreteç bağlı değilken oluşan akım şiddeti (I0I_0)

niceliklerinden hangileri artar?

Show answer & explanation

Answer: I ve III

Answer

I ve III ifadelerinin yer aldığı seçenektir.
Katot metalinin bağlanma enerjisi azaltıldığında, foton enerjisi sabit olduğundan Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjinin artması, hem elektronları durdurmak için gereken ters gerilimi (kesme potansiyel farkı VkV_k) hem de üreteçsiz durumda kendi enerjileriyle anoda ulaşıp devre akımını (I0I_0) oluşturan elektron oranını artırır. Maksimum akım şiddeti (ImaksI_{maks}) ise sadece katota çarpan foton sayısı ile belirlendiğinden ve foton sayısı sabit olduğundan değişmez.

Step-by-Step Solution

1
Kesme potansiyel farkının (VkV_k) nasıl değişeceğini belirlemek için Einstein'ın fotoelektrik denklemini uygulamak
Kesme potansiyel farkı (VkV_k) artar.
Efoton=Ebag˘lanma+EkE_{foton} = E_{bağlanma} + E_k denklemine göre, foton enerjisi sabitken bağlanma enerjisi azaltılırsa kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_k) artar. Ek=eVkE_k = e \cdot V_k ilişkisi gereği kesme potansiyel farkı da artar.
2
Maksimum akım şiddetinin (ImaksI_{maks}) nasıl değişeceğini analiz etmek
Maksimum akım şiddeti (ImaksI_{maks}) değişmez.
Maksimum akım şiddeti, katottan sökülen tüm fotoelektronların anoda ulaştığı andaki akımdır. Saniyede katota çarpan foton sayısı sabit tutulduğundan, sökülen fotoelektron sayısı ve dolayısıyla ulaşılabilecek en büyük akım değeri (ImaksI_{maks}) değişmez.
3
Üreteç bağlı değilken oluşan akım şiddetinin (I0I_0) nasıl değişeceğini analiz etmek
Üreteç bağlı değilken oluşan akım şiddeti (I0I_0) artar.
I0I_0 akımı, katottan sökülen elektronların kendi kinetik enerjileriyle karşı levhaya (anoda) ulaşabilenlerinin oluşturduğu akımdır. Kopan elektronların kinetik enerjileri arttığı için, anoda ulaşmayı başaran elektron oranı ve dolayısıyla ilk akım şiddeti (I0I_0) artar.

Key Concept

Fotoelektrik olayda katot metalinin bağlanma enerjisinin elektronların kinetik enerjisi, kesme potansiyeli ve devre akım şiddetleri üzerindeki etkileri
Question 46Question

Aynı fotosel lamba kullanılarak yapılan üç farklı fotoelektrik olay deneyinde; katot metaline düşürülen ışığın frekansı, katot yüzeyine birim zamanda çarpan foton sayısı ve bu deneyler sonucunda ��lçülen kesme potansiyel farkları (VV) ile maksimum akım şiddetleri (II) aşağıdaki tabloda verilmiştir (Işığın frekansı, katotta kullanılan metalin eşik frekansından büyüktür):

DeneyIşığın FrekansıBirim Zamanda Çarpan Foton SayısıKesme PotansiyeliMaksimum Akım Şiddeti
1ffNNV1V_1I1I_1
22f2fNNV2V_2I2I_2
3ff2N2NV3V_3I3I_3

Buna göre; kesme potansiyel farkları (V1,V2,V3V_1, V_2, V_3) ve maksimum akım şiddetleri (I1,I2,I3I_1, I_2, I_3) arasındaki ilişkiler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Show answer & explanation

Answer: V2>V1=V3V_2 > V_1 = V_3 ve I3>I1=I2I_3 > I_1 = I_2

Answer

Kesme potansiyel farkları arasında V2>V1=V3V_2 > V_1 = V_3 ilişkisi, maksimum akım şiddetleri arasında ise I3>I1=I2I_3 > I_1 = I_2 ilişkisi vardır.
Kesme potansiyeli yalnızca gelen ışığın frekansı ve metalin bağlanma enerjisine bağlıdır; bu nedenle aynı metal için frekans arttıkça kesme potansiyeli de artar (V2>V1=V3V_2 > V_1 = V_3). Maksimum akım şiddeti ise yalnızca birim zamanda katoda çarpan foton sayısına bağlıdır; bu nedenle foton sayısı eşit olan 1. ve 2. deneylerde maksimum akım eşit, foton sayısı iki katına çıkan 3. deneyde ise maksimum akım en büyüktür (I3>I1=I2I_3 > I_1 = I_2).

Step-by-Step Solution

1
Einstein'ın fotoelektrik denklemini kullanarak kesme potansiyellerini karşılaştırın.
Efoton=E0+Ek=E0+eVkE_{\text{foton}} = E_0 + E_k = E_0 + e \cdot V_k formülüne göre, aynı fotosel kullanıldığından bağlanma enerjisi (E0E_0) sabittir. Bu durumda gelen fotonun enerjisi (dolayısıyla frekansı ff) arttıkça kesme potansiyeli (VkV_k) de artar. 1. ve 3. deneylerde frekanslar ff olduğundan V1=V3V_1 = V_3 olur. 2. deneyde frekans 2f2f olduğundan V2>V1V_2 > V_1 olur. Dolayısıyla V2>V1=V3V_2 > V_1 = V_3 ilişkisi elde edilir.
Kesme potansiyelinin yalnızca fotonun enerjisine (frekansına) ve katot metalinin cinsine bağlı olduğunu belirlemek için.
2
Maksimum akım şiddetlerini birim zamanda katoda çarpan foton sayılarına göre karşılaştırın.
Maksimum fotoelektrik akım şiddeti (ImaksI_{\text{maks}}), katottan kopan ve anodun tamamını toplayabildiği elektron sayısıyla, yani birim zamanda katot yüzeyine çarpan foton sayısı ile doğru orantılıdır. 1. ve 2. deneylerde birim zamanda çarpan foton sayısı NN olduğundan I1=I2I_1 = I_2 olur. 3. deneyde saniyede çarpan foton sayısı 2N2N olduğundan I3>I1I_3 > I_1 olur. Dolayısıyla I3>I1=I2I_3 > I_1 = I_2 ilişkisi elde edilir.
Maksimum akımın yalnızca birim zamanda katoda çarpan foton sayısına (ışık şiddetine) bağlı olduğunu belirlemek için.

Key Concept

Fotoelektrik olayda kesme potansiyelinin gelen ışığın frekansına, maksimum akım şiddetinin ise birim zamandaki foton sayısına bağlılığı.
Question 47Question

Bir fotoelektrik olay düzeneğinde, katot yüzeyi üzerine toplam gücü PP olan ve frekansı ff olan ışık yayan noktasal bir kaynak yerleştirilmiştir. Bu durumda katottan sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi EkE_k, devrede ölçülen maksimum akım şiddeti ise ImaksI_{\text{maks}} olmaktadır.

Işık kaynağı; toplam gücü yine PP olan fakat frekansı 2f2f olan başka bir noktasal kaynakla değiştirilirse, EkE_k ve ImaksI_{\text{maks}} değerlerinin ilk duruma göre değişimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Show answer & explanation

Answer: EkE_k artar, ImaksI_{\text{maks}} azalır

Answer

Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_k) artar, maksimum akım şiddeti (ImaksI_{\text{maks}}) azalır.
Işık kaynağının gücü sabit tutulurken frekansı iki katına çıkarıldığında, her bir fotonun enerjisi iki katına çıkar. Işık kaynağının toplam gücü P=NhfP = N \cdot hf bağıntısı ile verildiğinden, frekansın (ff) artması birim zamanda yayılan foton sayısının (NN) azalmasına neden olur. Geometri değişmediğinden katoda çarpan foton sayısı ve dolayısıyla sökülen elektron sayısı azalır, bu da maksimum akım şiddetini (ImaksI_{\text{maks}}) azaltır. Diğer yandan, Einstein'ın fotoelektrik denklemine göre Ek=hfE0E_k = hf - E_0 olduğundan, frekansın artması sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisini (EkE_k) artırır. Bu iki değişimi doğru belirten seçenek doğrudur.

Step-by-Step Solution

1
I��ık kaynağının gücü ile foton sayısı ve frekans arasındaki ilişkiyi yazma.
Işık kaynağının gücü P=NhfP = N \cdot hf bağıntısı ile ifade edilir. Burada NN birim zamanda yayılan foton sayısı, ff ise ışığın frekansıdır.
Kaynağın frekansı değiştirildiğinde katot üzerine birim zamanda düşecek foton sayısının nasıl etkileneceğini belirlemek.
2
Frekans 2f2f yapıldığında foton sayısındaki değişimi ve bunun maksimum akıma etkisini belirleme.
Güç PP sabit kalırken frekans ff'den 2f2f'ye çıktığı için birim zamanda yayılan foton sayısı N/2N/2 değerine düşer. Katoda çarpan foton sayısı yarıya indiğinden sökülen fotoelektron sayısı azalır ve maksimum akım şiddeti (ImaksI_{\text{maks}}) azalır.
Maksimum fotoelektrik akım şiddetinin, katottan birim zamanda sökülen elektron sayısına bağlı olduğunu uygulamak.
3
Fotoelektronların maksimum kinetik enerjisinin değişimini Einstein'ın fotoelektrik denklemi ile analiz etme.
Ek=hfE0E_k = hf - E_0 denklemine göre, katot metalinin cinsi ve dolayısıyla eşik enerjisi (E0E_0) değişmemiştir. Gelen fotonların frekansı ff'den 2f2f'ye çıktığında foton enerjisi arttığı için kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_k) artar.
Kinetik enerjinin yalnızca gelen ışığın frekansına ve metalin eşik enerjisine bağlı olduğunu göstermek.

Key Concept

Gücü sabit tutulan bir kaynağın frekansı değiştirildiğinde fotoelektrik akım ve kinetik enerji değişimi
Question 48Question

Fotoelektrik akım elde edilen bir deney düzeneğinde, katot levhasına çarpan tek renkli ışığın frekansı artırılıyor.

Buna göre, devredeki ışık akısı sabit tutulurken;

I. Sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi,
II. Devrede ulaşılabilen en büyük akım şiddeti (ImaksI_{\text{maks}}),
III. Katot metalinin bağlanma enerjisi

niceliklerinden hangileri artar?

Show answer & explanation

Answer: Yalnız I

Answer

Yalnız I
Fotoelektrik olayda, gelen fotonların frekansı artırıldığında her bir fotonun enerjisi artar. Katot metalinin cinsi değişmediğinden bağlanma enerjisi sabit kalır ve sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi artar. Maksimum akım şiddeti ise ışığın frekansına değil, birim zamanda gelen foton sayısına (ışık akısına) bağlıdır. Bu nedenle sadece sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi artar.

Step-by-Step Solution

1
Einstein'ın fotoelektrik denklemini yazmak.
Efoton=E0+EkE_{\text{foton}} = E_0 + E_k denklemi elde edilir. Burada Efoton=hfE_{\text{foton}} = h \cdot f, E0E_0 metalin bağlanma enerjisi ve EkE_k sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisidir.
Gelen ışığın frekansı ile elektronların kinetik enerjisi arasındaki ilişkiyi kurmak için.
2
Işığın frekansı artırıldığında kinetik enerjinin ve bağlanma enerjisinin nasıl değiştiğini incelemek.
Gelen ışığın frekansı (ff) artırıldığında fotonun enerjisi (EfotonE_{\text{foton}}) artar. Katot metalinin cinsi değişmediği için bağlanma enerjisi (E0E_0) sabit kalır. Bu durumda denklem gereği sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_k) artar. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur, üçüncü öncül yanlıştır.
Birinci ve üçüncü öncüllerin doğruluğunu kontrol etmek için.
3
Işık akısı sabit tutulduğunda maksimum akım şiddetinin nasıl değiştiğini incelemek.
Maksimum akım şiddeti (ImaksI_{\text{maks}}), katot yüzeyinden sökülüp anoda ulaşan maksimum elektron sayısı ile orantılıdır. Bir foton en fazla bir elektron sökebileceğinden, saniyede sökülebilecek elektron sayısı gelen foton sayısına (ışık akısına) bağlıdır. Işık akısı sabit tutulduğundan ImaksI_{\text{maks}} değişmez. Dolayısıyla ikinci öncül yanlıştır.
İkinci öncülün doğruluğunu kontrol etmek için.

Key Concept

Fotoelektrik olayda gelen ışığın frekansının ve ışık akısının kopan elektronların kinetik enerjisi ile maksimum devre akımı üzerindeki etkileri.
Question 49Question

Bir fotosel lambanın katot yüzeyine tek renkli bir ışık demeti gönderildiğinde devrede fotoelektrik akım oluşmaktadır. Bu fotosel lambaya gönderilen ışığın frekansı artırılırken katot yüzeyine birim zamanda düşen foton sayısı (foton akısı) sabit tutulmaktadır.

Buna göre;
I. Devrede oluşan maksimum fotoelektrik akım şiddeti (imaksi_{\text{maks}})
II. Katottan kopan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_{\text{k}})
III. Fotosel devrenin kesme gerilimi (VkV_{\text{k}})

niceliklerinden hangileri artar?

Show answer & explanation

Answer: II ve III

Answer

Katottan kopan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi ve fotosel devrenin kesme gerilimi artar, maksimum akım şiddeti ise değişmez.
Gönderilen fotonların frekansı arttığında enerjileri artar. Bu durum, katot metalinin bağlanma enerjisi sabit olduğundan, kopan elektronların maksimum kinetik enerjisini artırır. Kinetik enerjinin artması, bu elektronları durdurabilmek için gereken kesme geriliminin de artmasına yol açar. Maksimum akım şiddeti ise birim zamandaki foton sayısı sabit kaldığı için değişmez. Bu nedenle kinetik enerji ve kesme gerilimi artarken, maksimum akım şiddeti değişmez.

Step-by-Step Solution

1
Einstein'ın fotoelektrik denklemini yazarak ışık frekansının kinetik enerjiye etkisini analiz etmek.
Efoton=E0+EkE_{\text{foton}} = E_0 + E_{\text{k}} denklemine göre, gönderilen ışığın frekansı (ff) artırıldığında fotonun enerjisi (Efoton=hfE_{\text{foton}} = h \cdot f) artar. Katot metalinin eşik enerjisi (E0E_0) sabit olduğundan, kopan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_{\text{k}}) artar. Dolayısıyla II. öncül doğrudur.
Foton enerjisi ile elektronların kinetik enerjisi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Einstein'ın fotoelektrik denklemi kullanılır.
2
Kinetik enerji ile kesme gerilimi arasındaki ilişkiyi kurmak.
Kesme gerilimi (VkV_{\text{k}}), kopan elektronların kinetik enerjisini sıfırlayan gerilimdir (Ek=eVkE_{\text{k}} = e \cdot V_{\text{k}}). Kinetik enerji arttığı için elektronları durdurmak için gereken kesme gerilimi de artar. Dolayısıyla III. öncül doğrudur.
Kesme geriliminin elektronların maksimum kinetik enerjisiyle doğru orantılı olduğunu göstermek gerekir.
3
Foton sayısının ve frekansın maksimum akım şiddetine etkisini incelemek.
Maksimum akım şiddeti (imaksi_{\text{maks}}), katottan kopan elektronların tamamının anoda ulaştığı durumdaki akımdır ve doğrudan birim zamanda katoda çarpan foton sayısına (foton akısına) bağlıdır. Işığın frekansının artırılması foton sayısını değiştirmediği için maksimum akım şiddeti değişmez. Dolayısıyla I. öncül yanlıştır.
Akım şiddetinin frekanstan bağımsız olarak foton akısına bağlı olduğunu açıklamak gerekir.

Key Concept

Fotoelektrik olayda foton enerjisinin elektronların kinetik enerjisine ve kesme potansiyeline etkisi ile akım şiddetinin foton sayısı ile ilişkisi.
Estimated Time:1m 30s
Question 50Question

Bir uzay aracı, Dünya'daki bir gözlemciye göre v=0,8cv = 0,8c (cc: ışık hızı) sabit hızıyla hareket etmektedir. Uzay aracının içindeki astronotlar, kendi eylemsiz referans sistemlerinde toplam 1212 saat süren bilimsel bir deney yapmaktadır. Buna göre, Dünya'daki durgun gözlemciye göre bu deneyin tamamlanması kaç saat sürmüştür?

Show answer & explanation

Answer: 20

Answer

Dünya'daki durgun gözlemciye göre deneyin süresi 20 saat olarak ölçülür.
Deneyin yapıldığı uzay aracı Dünya referans sistemine göre hareketli olduğundan, Dünya'daki gözlemci için zaman genişlemesi gerçekleşir. Δt=γΔt0\Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0 formülüne göre zaman genişlemesi hesaplandığında Dünya'daki gözlemci süreyi 20 saat olarak ölçer.

Step-by-Step Solution

1
Lorentz faktörünün (γ\gamma) hesaplanması
γ=53\gamma = \frac{5}{3}
Zaman genişlemesini hesaplamak için gerekli olan genişleme katsayısını belirlemek.
2
Zaman genişlemesi formülünün (Δt=γΔt0\Delta t = \gamma \cdot \Delta t_0) uygulanması
Δt=20\Delta t = 20 saat
Uzay aracındaki öz zamanı (12 saat), Dünya'daki durgun gözlemcinin ölçtüğü süreye dönüştürmek.

Key Concept

Özel Görelilikte Zaman Genişlemesi
Question 51Question

Dünya'ya göre v=0,8cv = 0,8c sabit hızıyla hareket etmekte olan bir uzay gemisinin içindeki astronot, geminin zeminindeki bir kaynaktan tavana doğru dik doğrultuda bir lazer sinyali gönderiyor. Sinyal tavandaki aynadan yansıyarak tekrar kaynağa ulaşıyor. Astronot bu olayın gerçekleşme süresini kendi kol saatine göre Δt0\Delta t_0 olarak ölçüyor. Dünya'da durgun olan bir gözlemci ise aynı olayın gerçekleşme süresini kendi saatine göre Δt\Delta t olarak ölçüyor.

Buna göre, özel görelilik kuramı çerçevesinde;

I. Dünya'daki gözlemciye göre astronotun kol saati Dünya'daki bir saate kıyasla daha hızlı çalışmaktadır (Δt<Δt0\Delta t < \Delta t_0).
II. Hem astronot hem de Dünya'daki gözlemci lazer ışığının hızını cc olarak ölçer.
III. Dünya'daki gözlemciye göre lazer ışığının izlediği toplam yol, astronotun kendi referans sisteminde ölçtüğü yoldan daha uzundur.

yargılarından hangileri doğrudur? (c: ışık hızı)

Show answer & explanation

Answer: II ve III

Answer

İkinci ve üçüncü öncüllerin doğru olduğunu belirten seçenek
Özel göreliliğin ikinci postulatına göre ışık hızı tüm eylemsiz sistemlerde gözlemciden bağımsız olarak sabittir ve cc değerine eşittir. Ayrıca hareketli çerçevede gerçekleşen bir olay, dışarıdaki durgun gözlemciye göre daha uzun sürer (zaman genişlemesi) ve ışık dış gözlemcinin çerçevesinde köşegen yol izlediği için daha uzun bir yol katetmiş olur. Bu nedenle ikinci ve üçüncü yargıları içeren seçenek doğrudur.

Step-by-Step Solution

1
Birinci yargıyı zaman genişlemesi formülü Δt=γΔt0\Delta t = \gamma \Delta t_0 yardımıyla analiz etmek.
Hareketli referans sistemindeki saatler durgun gözlemciye göre daha yavaş çalışır (zaman genişlemesi). Dolayısıyla Dünya'daki gözlemci olayın süresini Δt>Δt0\Delta t > \Delta t_0 olarak ölçer. Bu durumda birinci yargı yanlıştır.
Zaman genişlemesi ilkesine göre hareketli sistemdeki öz zaman (\Delta t_0), dışarıdaki gözlemcinin ölçtüğü süreden (\Delta t) her zaman daha küçüktür.
2
İkinci yargıyı Einstein'ın özel görelilik postulatları açısından değerlendirmek.
Göreliliğin ikinci postulatına göre, ışık hızı tüm eylemsiz referans sistemlerinde gözlemcinin ve ışık kaynağının hareketinden bağımsız olarak sabittir ve cc'dir. Dolayısıyla hem astronot hem de Dünya'daki gözlemci lazer ışığının hızını cc olarak ölçer. İkinci yargı doğrudur.
Işık hızının sabitliği ilkesi, eylemsiz çerçeveler arasında hızın değişmeyeceğini garanti eder.
3
Üçüncü yargıyı ışığın izlediği yol üzerinden geometrik olarak analiz etmek.
Astronot için ışık sadece düşey doğrultuda yukarı ve aşağı hareket ederken (2d2d yolu), Dünya'daki gözlemciye göre uzay gemisi yatayda yol aldığı için ışık zemin ile tavan arasında yatay bileşeni de olan köşegen (V şeklinde) yollar izler. Bu köşegen yolların toplam uzunluğu düşey mesafeden daha büyüktür. Üçüncü yargı doğrudur.
Uzay gemisinin hareketinden dolayı dışarıdaki gözlemciye göre ışığın aldığı yol geometrik olarak uzar.

Key Concept

Özel Görelilik Postulatları ve Zaman Genişlemesi
Question 52Question

Bir fotosel lambanın katot yüzeyine önce ff frekanslı tek renkli XX ışık demeti, ardından saniyedeki foton sayısı XX ile aynı olan 2f2f frekanslı tek renkli YY ışık demeti ayrı ayrı gönderiliyor. Her iki durumda da devrede fotoelektrik akım oluştuğu gözleniyor.

Buna göre, YY ışık demetinin oluşturduğu akımın gerilime bağlı grafiğinde;

I. Maksimum akım şiddeti (ImaxI_{\text{max}})
II. Kesme potansiyel farkı (VkV_k)
III. Kopan fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_k)

niceliklerinden hangileri XX ışık demetininkine göre daha büyüktür?

Show answer & explanation

Answer: II ve III

Answer

II ve III
Işık frekansının artması foton enerjisini artırır. Sabit eşik enerjili katot metalinde bu durum kopan elektronların maksimum kinetik enerjisini ve dolayısıyla kesme potansiyelini artırır. Saniyedeki foton sayısı sabit olduğundan maksimum akım şiddeti değişmez. Dolayısıyla kesme potansiyeli ve maksimum kinetik enerji nicelikleri daha büyüktür.

Step-by-Step Solution

1
Işık demetlerinin foton enerjilerini frekanslarına göre karşılaştırmak.
X ışık demetinin foton enerjisi EX=hfE_X = hf iken Y ışık demetinin foton enerjisi EY=h2f=2hfE_Y = h \cdot 2f = 2hf olur. Bu durumda EY>EXE_Y > E_X ilişkisi elde edilir.
Planck hipotezine göre bir fotonun enerjisi frekans�� ile doğru orantılıdır (E=hfE = hf).
2
Einstein'ın fotoelektrik denklemini kullanarak maksimum kinetik enerji ve kesme potansiyelini analiz etmek.
Fotoelektrik denklemi Efoton=E0+EkE_{\text{foton}} = E_0 + E_k şeklindedir. Aynı metal katot kullanıldığı için eşik enerjisi (E0E_0) sabittir. Foton enerjisi büyük olan Y ışığı için kopan elektronların maksimum kinetik enerjisi (EkE_k) daha büyük olur. Kesme potansiyeli eVk=Eke \cdot V_k = E_k ilişkisine göre kinetik enerjiyle doğru orantılı olduğundan Y için kesme potansiyel farkı (VkV_k) da daha büyüktür. Bu nedenle II ve III. öncüller doğrudur.
Katottan kopan elektronların kinetik enerjisi ve kesme potansiyeli doğrudan gelen fotonun enerjisine bağlıdır.
3
Saniyedeki foton sayısını inceleyerek maksimum akım şiddetini (ImaxI_{\text{max}}) değerlendirmek.
Maksimum akım şiddeti (ImaxI_{\text{max}}), katottan saniyede kopan tüm fotoelektronların anoda ulaşmasıyla oluşur. Saniyede kopan elektron sayısı ise doğrudan katoda çarpan foton sayısı ile sınırlıdır. Soruda her iki ışık demetinin saniyedeki foton sayısının aynı olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla Y için maksimum akım şiddeti artmaz, X ile aynı kalır. Bu nedenle I. öncül yanlıştır.
Maksimum akım şiddeti ışığın frekansına değil, katoda saniyede çarpan foton sayısına (ışık şiddetine) bağlıdır.

Key Concept

Fotoelektrik olayda ışık frekansının foton enerjisine, kesme gerilimine ve akım şiddetine etkisi
Estimated Time:2m 0s
PreviousPage 3 / 3
Modern Fizik Practice Questions — YKS AYT (Alan Yeterlilik Testi) — Page 3 | Examkin