wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

physics10

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Активность радиоактивного препарата характеризует:

a)

электромагнитные волны

b)

скорость распада

c)

число бетта-частиц

d)

число альфа-частиц

e)

массы препарата

2.

При увеличении расстояния от радиоактивного источника мощность

эквивалентной дозы:

a)

то увеличивается, то уменьшается.

b)

увеличивается пропорционально расстоянию.

c)

уменьшается пропорционально квадрату расстояния.

d)

уменьшается пропорционально расстоянию.

e)

увеличивается пропорционально квадрату расстояния.

3.

С повышением температуры максимум энергии излучения черного тела смещается

в сторону более коротких волн. Это закон:

a)

Планка

b)

Стефана

c)

Больцмана

d)

Вина

e)

Кирхгофа

4.

Рассеяния рентгеновских лучей на разные углы, с изменением длины волны называют:

a)

поляризованным

b)

фотоэффектом

c)

эффектом Комптона

d)

эффектом Пельтье

e)

когерентным

5.

Невидимое электромагнитное излучение, которое занимает определённую

спектральную область между рентгеновским и видимым излучением в пределах

соответствующих длин волн:

a)

гамма-излучением

b)

ультрафиолетовым

c)

радиоволнами

d)

инфракрасным

e)

бетта -излучением

6.

Физические основы рентгеновского и гамма излучении

a)

альфа- распад

b)

бетта-распад

c)

ядерный синтез с испусканием гамма квантов

d)

реакция деления

e)

снятия возбуждения атома с испусканием гамма квантов

7.

Для измерения энергии частиц, изучения процессов взаимодействия, распада ядер

используется прибор:

a)

детектор

b)

тепловизор

c)

осциллограф

d)

транзистор

e)

диод

8.

Электронно-оптически преобразователь служит для:

a)

проведение аэроионотерапии рентгеновского изображения

b)

определения местонахождений опухлей и отеков

c)

усиления яркости рентгеновского изображения

d)

получения контарстных изображений

e)

усиления лечебного действия рентгеновского изображения

9.

Длина волны видимого диапазона:

a)

(0,4-0,8)∙10^7 м

b)

(0,4-0,8)∙10^-6 м

c)

(0,4-0,8)∙10^-8 м

d)

(0,4-0,8)∙10^8 м

e)

(0,4-0,8)∙10^6м

10.

Поток рентгеновского излучения вычисляется по формуле:

a)

ν=A(zB)\sqrt[]{\nu}=A\left(z-B\right)

b)

Ф=kIU2ZФ=kIU^2Z

c)

T=ln2λT=\frac{\ln2}{\lambda}

d)

N=N0eλtN=N_0e^{-\lambda t}

e)

T=T0eμxT=T_0e^{-\mu x}

11.

Если энергия фотона рентгеновского излучения больше энергии связи электрона в атоме (энергии ионизации), то это явление:

a)

Доплера

b)

Комптона

c)

Столетова

d)

Стокса

e)

Мозли

12.

Формула периода полураспада:

a)

A=NTln2A=\frac{N}{T}\ln2

b)

A=dNdtA=-\frac{dN}{dt}

c)

T=ln2λT=\frac{\ln2}{\lambda}

d)

N=N0eλtN=N_0e^{-\lambda t}

e)

T=T0eμxT=T_0e^{-\mu x}

13.

Эффективная доза:

a)

A=dNdtA=-\frac{dN}{dt}

b)

Ф=kIU2ZФ=kIU^2Z

c)

T=ln2λT=\frac{\ln2}{\lambda}

d)

E=WTHE=W_TH

e)

E=H×mWTE=H\times\frac{m}{W_T}

14.

Закон Мозли для характеристического рентгеновского излучения:

a)

E=σT2E=\sigma T^2

b)

eλ=rλαλe_{\lambda}=\frac{r_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}}

c)

rλ=αλeλr_{\lambda}=\alpha_{\lambda}e_{\lambda}

d)

ν=A(zB)\sqrt[]{\nu}=A\left(z-B\right)

e)

Re=0rλdλRe=\int_0^{\infty}r_{\lambda}d\lambda

15.

Спектр характеристического рентгеновского излучения:

a)

скачкообразное

b)

прерывное

c)

непрерывное

d)

линейчатое

e)

сплошное

16.

Энергетическая светимость для серого тела:

a)

E=ασT4E=\alpha\sigma T^4

b)

E=σT4E=\sigma T^4

c)

Ф=Ф0eμxФ=Ф_0e^{-\mu x}

d)

rλαλ=1eλ\frac{r_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}}=\frac{1}{e_{\lambda}}

e)

Re=0rλ÷dλRe=\int_0^{\infty}r_{\lambda}\div d\lambda

17.

Энергетическая светимость абсолютно черного тела:

a)

E=ασT4E=\alpha\sigma T^4

b)

E=σT4E=\sigma T^4

c)

Ф=Ф0eμxФ=Ф_0e^{-\mu x}

d)

rλαλ=1eλ\frac{r_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}}=\frac{1}{e_{\lambda}}

e)

Re=0rλ÷dλRe=\int_0^{\infty}r_{\lambda}\div d\lambda

18.

Поглощение рентгеновских излучений:

a)

E=ασT4E=\alpha\sigma T^4

b)

E=σT4E=\sigma T^4

c)

Ф=Ф0eμxФ=Ф_0e^{-\mu x}

d)

rλαλ=1eλ\frac{r_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}}=\frac{1}{e_{\lambda}}

e)

Re=0rλ÷dλRe=\int_0^{\infty}r_{\lambda}\div d\lambda

19.

После какой реакции протон превращается в нейтрон:

a)

XZAβ10+ν+YZAX_Z^A\rightarrow\beta_{-1}^0+\nu+Y_Z^A

b)

n01=p+11+β10+νn_0^1=p_{+1}^1+\beta_{-1}^0+\nu

c)

p+11+β10=n01+νp_{+1}^1+\beta_{-1}^0=n_0^1+\nu

20.

Линейная плотность ионизации:

a)

eλ=rλαλe_{\lambda}=\frac{r_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}}

b)

N=N0eλtN=N_0e^{-\lambda t}

c)

i=dndli=-\frac{dn}{dl}

d)

A=dNdtA=-\frac{dN}{dt}

e)

M=dDdtM=\frac{dD}{dt}

21.

Формула мощности дозы:

a)

eλ=rλαλe_{\lambda}=\frac{r_{\lambda}}{\alpha_{\lambda}}

b)

N=N0eλtN=N_0e^{-\lambda t}

c)

i=dndli=-\frac{dn}{dl}

d)

A=dNdtA=-\frac{dN}{dt}

e)

M=dDdtM=\frac{dD}{dt}

22.

Основные свойства лазерного излучения

a)

монохроматичность, малая мощность

b)

малая интенсивность, большая скорость

c)

индуцированный, мощность

d)

монохроматичность, когерентность

23.

Монохроматор служит для:

a)

инфракрасного излучения строго определенной длины волны

b)

ультрафиолетового излучения строго определенной длины волны

c)

излучение разной длины волны

d)

излучения строго определенной длины волны

e)

когерентного излучения строго определенной частоты

24.

Какое излучение ( α,β,γ\alpha,\beta,\gamma ) не отклоняется в магнитных и электрических полях.

a)

𝛼β𝛾- излучения

b)

𝛼β- излучения

c)

𝛼– излучение

d)

β – излучение

e)

γ – излучение

25.

Параметр фотоэлемента – это:

a)

размеры катода и анода

b)

световой падающий на него поток

c)

его силы фототока

d)

его чувствительность

e)

его прочность

26.

Чувствительность фотоэлемента – это:

a)

отношение силы фототока к соответствующему световому потоку

b)

режим насыщение соответствующий вольт-амперную характеристику фотоэлемента

c)

суммарное значение силы фототока и светового потока

d)

разница значении силы фототока и светового потока

e)

отношение частоты к соответствующему световому потоку

27.

По величине максимумов поглощения судят о:

a)

структуре исследуемого объекта

b)

количестве молекул в исследуемом объекте

c)

величине отражающего светового потока в исследуемом объекте

d)

концентрации вакансии в биологическом объекте

e)

концентрации вещества в исследуемом объекте

28.

Принцип работы электронно-оптического преобразователя основана на:

a)

эффекте Пельтье

b)

явлении внешнего фотоэффекта

c)

явлении внутреннего фотоэффекта

d)

законе сохранения импульса

e)

законе сохранения энергий

29.

𝜀 = 𝜎Т 4 - это закон:

a)

Бугера-Бера-Ламберта.

b)

Кирхгофа.

c)

Планка.

d)

Вина.

e)

Стефана-Больцмана.

30.

Свечение, испускаемое нагретыми телами называется:

a)

Холодным свечением

b)

Тепловым излучением

c)

Катодолюменисценцией

d)

Электролюминесценцией

e)

Хемилюминесценцией

31.

Спектр люминесценции сдвинут в сторону длинных волн относительно спектра,

вызвавшего эту люминесценцию. Это закон:

a)

Стокса.

b)

Вавилова.

c)

Бугера.

d)

Рэлея.

e)

Ньютона.

32.

Эндоскопия:

a)

законы волоконной оптики

b)

законы преломления света

c)

законы поляризации света

d)

аномальная дисперсия волоконной оптики

e)

нормальная дисперсия волоконной оптики

33.

Послойное рентгеновское изображение тела называется:

a)

Термографией.

b)

Рентгеноскопией.

c)

Рентгенографией.

d)

Томографией.

e)

Авторадиографией

34.

Физическая основа рентгеновских излучении:

a)

β\beta - распад

b)

α\alpha -распад

c)

ядерный синтез

d)

реакция деления

e)

снятия возбуждения атома с испусканием γ\gamma квантов

35.

Изотопы:

a)

ядра, имеющие одни и тоже A, z при разных N

b)

ядра, имеющие одни и тоже A при разных z и N

c)

ядра, имеющие одна и тоже A,z, N

d)

ядра, имеющие одно и тоже N при разных z и A

e)

ядра, имеющие одна и тоже z при разных N и A

36.

Закон радиоактивного распада:

a)

N=N0expTtN=N_0\exp^{-\frac{T}{t}}

b)

N=N0expλtN=N_0\exp^{-\lambda t}

c)

N=N0exptN=N_0\exp^{-t}

d)

N=N0exptTN=N_0\exp^{-\frac{t}{T}}

e)

E=mc2E=mc^2

37.

III -закон Столетова:

a)

ℎ𝜈 > A

b)

mυ2/2=A

c)

hν≤E

d)

Iнас=2πkФ

e)

mυ2/2=f(ν)

38.

II закон Столетова:

a)

ℎ𝜈 > A

b)

mυ2/2=A

c)

hν≤E

d)

Iнас=2πkФ

e)

mυ2/2=f(ν)

39.

I закон Столетова:

a)

ℎ𝜈 > A

b)

mυ2/2=A

c)

hν≤E

d)

Iнас=2πkФ

e)

mυ2/2=f(ν)

40.

Фотохимическия реакция:

a)

реакции, вызываемые отраженным лучом

b)

ядерные превращения вещества, вызываемые поглощаемым светом

c)

химические превращения вещества, вызываемые преломленным светом

d)

химические превращения вещества, вызываемые поглощаемым светом

e)

химические превращения вещества, вызываемые отражением светом

41.

Явление фотоэффекта:

a)

Мощность зависит от частоты

b)

Потенциальная энергия зависит от частоты при фотоэффекте

c)

Красная граница фотоэффекта

d)

Кинетическая энергия зависит от длины волны при фотоэффекте

e)

Кинетическая энергия зависит от фототока насыщения

42.

Явление фотоэффекта:

a)

Мощность зависит от частоты

b)

Потенциальная энергия зависит от частоты

c)

Синяя граница фотоэффекта

d)

Kинетическая энергия зависит от частоты

e)

Кинетическая энергия зависит от фототока насыщения

43.

Явление фотоэффекта:

a)

Мощность зависит от частоты

b)

Потенциальная энергия зависит от частоты

c)

Синяя граница фотоэффекта

d)

Кинетическая энергия зависит от фототока насыщения

e)

Фототок насыщения прямо пропорционален световому потоку

44.

Схема электронного распада:

a)

b)

c)

45.

Схема позитронного распада:

a)
b)
c)
46.

Схема бетта распада

a)

b)

c)

47.

Схема ядра атома гелия:

a)

b)

c)

48.

-это:

a)

альфа распад

b)

бетта распад

c)

гамма распад

d)

радиоактивный распад

e)

электронно-позитронный распад

49.

Схема альфа распада

a)

b)

c)

50.

-это:

a)

альфа распад

b)

бетта распад

c)

гамма распад

d)

радиоактивный распад

e)

электронно-позитронный распад