wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Dualna natura światła kl.5 ZSB

Total questions: 10

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Czym jest dyfrakcja światła?

a)

Dyfrakcja światła to zjawisko polegające na rozchodzeniu się światła po przejściu przez szczelinę lub za przeszkodą, co powoduje powstawanie charakterystycznych interferencji i rozproszeń światła.

b)

Dyfrakcja światła to zjawisko polegające na zmianie kierunku światła po przejściu przez szczelinę

c)

Dyfrakcja światła to zjawisko polegające na zwiększaniu się intensywności światła po przejściu przez szczelinę

d)

Dyfrakcja światła to zjawisko polegające na znikaniu światła po przejściu przez szczelinę

2.

Jakie są zastosowania dyfrakcji światła w życiu codziennym?

a)

Dyfrakcja światła jest wykorzystywana do transportu osób

b)

Dyfrakcja światła służy do nawadniania roślin

c)

Dyfrakcja światła jest używana do gotowania potraw

d)

Dyfrakcja światła ma zastosowanie w optyce, mikroskopii, fotografii, czy też w technologiach laserowych.

3.

Co to jest interferencja światła?

a)

Interferencja światła to zjawisko polegające na zderzaniu się promieni świetlnych

b)

Interferencja światła to zjawisko polegające na rozpraszaniu się światła w atmosferze

c)

Interferencja światła to zjawisko polegające na nakładaniu się fal świetlnych, które mogą wzmacniać się lub osłabiać, tworząc charakterystyczne pasma jasne i ciemne.

d)

Interferencja światła to zjawisko polegające na emisji światła przez ciała niebieskie

4.

Jakie są różnice między dyfrakcją a interferencją światła?

a)

Dyfrakcja to zjawisko polegające na załamywaniu się światła w soczewkach, a interferencja to zjawisko polegające na odbiciu światła od powierzchni lustrzanej

b)

Dyfrakcja to zjawisko polegające na załamywaniu się światła na granicy dwóch ośrodków, a interferencja to zjawisko polegające na załamywaniu się światła w soczewkach

c)

Dyfrakcja to zjawisko polegające na załamywaniu się światła przy przechodzeniu przez pryzmat, a interferencja to zjawisko polegające na załamywaniu się światła na granicy dwóch ośrodków

d)

Dyfrakcja polega na ugięciu fali świetlnej na przeszkodzie, podczas gdy interferencja to nakładanie się fal świetlnych po przejściu przez dwie lub więcej szczelin.

5.

Jakie są właściwości fal elektromagnetycznych?

a)

Fale elektromagnetyczne nie mogą się rozprzestrzeniać w próżni

b)

Właściwości fal elektromagnetycznych są takie same jak właściwości fal dźwiękowych

c)

Fale elektromagnetyczne nie posiadają żadnych właściwości

d)

Fale elektromagnetyczne posiadają wiele właściwości, takich jak promieniowanie, propagacja w próżni, interferencja, polaryzacja, absorpcja i emisja.

6.

Czym różni się fala elektromagnetyczna od fali mechanicznej?

a)

Fala elektromagnetyczna składa się z fal elektrycznych i magnetycznych, które rozchodzą się w próżni, podczas gdy fala mechaniczna potrzebuje ośrodka materialnego do propagacji.

b)

Fala elektromagnetyczna nie ma wpływu na otoczenie, podczas gdy fala mechaniczna może zmieniać kształt przedmiotów.

c)

Fala elektromagnetyczna nie ma żadnych właściwości, podczas gdy fala mechaniczna ma wiele różnych właściwości.

d)

Fala elektromagnetyczna składa się z fal dźwiękowych, podczas gdy fala mechaniczna składa się z fal świetlnych.

7.

Jakie są rodzaje fal elektromagnetycznych?

a)

Rodzaje fal elektromagnetycznych to m.in. fale radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma.

b)

Fale telewizyjne, fale internetowe, fale telefonowe

c)

Fale magnetyczne, fale termiczne, fale chemiczne

d)

Fale dźwiękowe, fale sejsmiczne, fale mechaniczne

8.

Jakie są zjawiska związane z falami elektromagnetycznymi?

a)

Fale dźwiękowe

b)

Przyspieszenie grawitacyjne

c)

Zjawiska związane z falami elektromagnetycznymi to m.in. promieniowanie elektromagnetyczne, interferencja, dyfrakcja, polaryzacja.

d)

Rezonans magnetyczny

9.

Oblicz długość fali światła laserowego, które po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną daje na ekranie prążki I i II rzędu. Stała siatki d=0,0025, sinus kąta ugięcia dla prążka II rzędu wynosi 0,6. λ= (a)   nm

10.

Siatka dyfrakcyjna ma 250 rys na jednym milimetrze. Na siatkę pada prostopadle równoległa wiązka światła żółtego o długości fali 590 nm. Oblicz maksymalny rząd prążków, które zobaczymy na płaskim ekranie o takiej szerokości, że mogą się na nim znaleźć prążki ugięte najwyżej pod kątem 60o n= (a)