Font size
Worksheets300-400
Total questions: 95
Worksheet time: 48mins
Ішкі толық шағылу құбылысының қолданылуы
жарық тасымалдаған талшықтарда
жұқа линзалардағы үрдістерде
поляриметрлерде зерттеуде
бұлыңғыр орталарда өлшеуде
молекулалық ортаның ыдырауында
Жиілігі тең және фазалар ығысуының өзгермеу жағдайы толқындық үрдісте орындалуы
поляризациялануы
монохроматтылығы
когеренттілігі
қума толқындығы
көлденеңдігі
Лазер
интерферометр
спектрофотометр
оптикалық квантты генератор
фотоэлектроколориметр
рефрактометр
Лазерлік сәуле шығарудың негізгі қасиеттері
монохроматты, когерентті
индуцирленген, көп қуатты
интенсивтілігі аз, жылдамдығы көп
монохроматты, сәуленің кең жолағы
аз қуатты, когерентті
Температураны өлшейтін құрал:
рефрактометр
поляриметр
монохроматор
пирометр
интерферометр
Жарықтың кванттық қасиетін сипаттайтын құбылыс:
интерференция
поляризация
дифракция
дисперсия
фотоэффект
Жарық дифракциясы мен интерференциясы негізінде нәрсенің кескінін алу тәсілі:
фотография
галография
электрография
фонография
магнитография
Кәдімгі және кәдімгі емес сәулелердің бірдей жылдамдықпен таралатын бағыттары:
поляризация жазықтықтары
кристалдың оптикалық осьтері
кристалдың айналу мүмкіншіліктері
екі рет сәуле сындырушылары
жұтылу қабілеттіліктері
Толқын ұзындығы 380-760 нм аралығын қамтитын электромагниттік сәулелер:
рентген сәулелері
көрінетін сәулелер
инфрақызыл сәулелер
гамма сәулелері
ультракүлгін сәулелер
Тежелуші рентген сәулесінің спектрі:
сызық
жолақ
біртұтас
дискретті
монохроматтық
Көрінетін жарық сәулелерінің толқын ұзындығының диапазоны:
380-760 нм
200-500 нм
900 нм
200 нм
400-900 нм
Жартылай ыдыраудың периодының формуласы:
T=T0e-μx
N=N0e-λT
T=ln2/λ
A=-dN/dT
A=N∙ln2/T
Сипатаммалық рентген сәулесінің спектрі:
сызықты
жолақты
біртұтас
дискретті
монохроматты
Толқын ұзындығы 80 до 0,00001 нм болатын электромагниттік сәуле шығару:
лазерлік
радиоактивтік
ультракүлгін
инфрақызыл
рентген
Фотобиологиялық спектрдің әсері тәуелді
ығысуға
периодқа
жылдамдыққа
толқын ұзындығына
үдеуге
Квант энергиясы сәуле шығару жиілігіне тура пропорционал – бұл:
Бугер заңы
Рэлей заңы
Эйнштейн формуласы
жұқа линзаның формуласы
Планк формуласы
Стефан-Больцман заңы:
E=σ/T4
E=σ-1/c2
E=mc2
E=σ∙T4
E=b/T
Бұлыңғыр ортадағы шашырауды сипаттайды:
Тиндаль құбылысы
Комптон эффектісі
Доплер эффектісі
жұтылу құбылысы
дисперсия
Жылулық сәуле шығарудың қарқындылығын өлшейтін құрал:
дозиметр
калориметр
актинометр
пиргелиометр
нефелометр
Дозиметр өлшейді:
радиоактивті препараттың активтілігін
иондалған сәуленің дозасын
иондалудың сызықты тығыздығын
иондалудың спектрлік тығыздығын
дозаның жұмысын
Рентген және көрінетін сәулелер арасында белгілі бір спектр аймағында жататын сәйкес толқын ұзындығына ие болатын көрінбейтін электромагниттік сәуле шығару:
инфрақызыл
рентген
радиотолқындар
ультракүлгін
көрінетін
Эффективті доза:
затқа берілетін ионды сәулелену энергиясының мөлшері
берілген энергетикалық күйде сол кездегі уақыттағы қандай да бір радионуклидтер санының радиоактивтілік өлшемі
радиосезгіштігі ескерілетін бүкіл адам денесінің және оның әр бір ағзасы мен жүйесінің сәулелену салдарының қауіптілігін өлшейтін шама
берілген сәуле түрі үшін ағза мен жүйедегі сәйкес өлшеу коэффициентке көбейтілген жұтылған доза
адам денесіндегі белгілі бір ағза мен жүйедегі орташа жұтылған доза
Электромагниттік сәуле шығарудың жұтылу коэффициенті бірге тең дене:
ақ
абсолют ақ
боз
абсолют қара
жұтылатын
Эффективті дозаның формуласы:
E=WT/H
E=WT∙H
E= H/WT
E=WT/H∙m
E= H/WT∙m
Жарықтың импульсінің формуласы:
р= ℎ/с
р= ℎ/лямбда
Вин заңы:
E=σ/T4
E=σT2
E=mc2
E=σ∙T4
E=b/T
Элемент ядросының альфа ыдырауы нәтижесінде пайда болған элементтің реттік номері:
Z-2
Z+2
Z-1
Z+1
Z
E=b/T бұл
Кирхгоф заңы
Стефан-Больцман заңы
Вин заңы
Столетов заңы
Бугер заңы
Оптикалық диапазонның толқын ұзындығы:
(0,4-0,8)∙106 м
(0,4-0,8)∙108 м
(0,4-0,8)∙10-8 м
(0,4-0,8)∙10-6 м
(0,4-0,8)∙107 м
Колориметрдің жұмысы жарықтың мына заңына негізделген :
сыну
жұтылу
шашырау
шағылу
толық шағылу
Жұтылу коэффициенті тәуелсіз шама:
заттың концентрациясы
қысым
жарықтың толқын ұзындығы
заттың табиғаты
түскен жарықтың қарқындылығы
Фотоэффекті үшін Эйнштейн формуласы:
Е= ℎмю
2. ℎмю = А− mV^2/2
hмю=mV^2/2
E=A-mV^2/2
hмю=A+mV^2/2
Заттың оптикалық тығыздығы сипаттайды:
жұтылу қабілеттілігін
өткізгіштік қабілеттілігін
түстің өзгеру қабілеттілігін
сыну қабілеттілігін
шашырау қабілеттілігін
Бугер заңының формуласы:
I=I0e^-kl
I=I0e^kl
I=I0/e^-kl
I=2I0e^-kl
I0=Ie^-kl
Қатты рентген сәулесінің толқын ұзындығы:
0.0001-0.1 нм
0.1 - 80 нм
20 - 500 мкм
0.01 - 10 мкм
0.01 - 0.1 нм
Ядроның массалық санымен анықталады:
электрондар саны
нейтрондар саны
протондар саны
нуклондар саны
позитрондар саны
Эндоскопияда қолданылатын құбылыс:
жарықтың шашырауы
аномальды дисперсия
жарықтың поляризациясы
толық ішкі шағылу
жарықтың дифракциясы
Атом ядросындағы зарядталған бөлшек:
нейтрон
электрон
позитрон
протон
мезон
hмю=Ei-Ek– бұл энергияның сақталу заңы жарықтың мына жағдайында орындалады:
сыну
шашырау
шағылу
жұтылу
поляризациясы
Квант энергиясының формуласы:
E=hмю
Е=mc^2
E=mV^2/2
E=h/c
E=mgh
Коллоидты ерітінділердің концентрациясын анықтау әдісі:
поляриметрия
рефрактометрия
нефелометрия
калориметрия
E=σ∙T4 – бұл формула көрсетеді:
Кирхгоф заңын
Стефан-Больцман заңын
Вин заңы
Столетов заңын
Бугер заңын
Ядроның таңбасы:
оң
тұрақты
оң және теріс
бейтарап
E= ℎмю – бұл:
Столетов заңы
Эйнштейн теңдеуі
Вин заңы
Стефан - Больцман заңы
Планк теңдеуі
Фотобиологиялық әсер спектрі тәуелді:
ығысуға
жылдамдыққа
үдеуге
массаға
жиілікке
Ішкі фотоэффект көбінесе байқалады:
металдарда
өткізгішітерде
сұйықтарда
жартылай өткізгіштерде
ерітінділерде
Жарықтың кинетикалық энергиясы жиілікке тәуелді – бұл:
Кирхгоф заңы
Бугер заңы
Столетов заңы
Рэлей заңы
Стефан-Больцман заңы
Жарықтың жұтылуы кезіндегі энергияның сақталу заңы:
hмю=Ei-Ek
hмю=Ei+Ek
hмю=Eэл-Ek+Eайн
h/мю=Ei-Ek
hмю=Ei/Ek
Спектрдің көрінетін бөлігінде байқалатын серия:
Лайман
Бальмер
Пашен
Ньютон
Планк
Фотоэлементтің параметрі:
оның сезімталдығы
оның фото күші
оған түсетін жарық ағыны
катод пен анодтың өлшемдері
оның төзімділігі
Түскен сәуленің әсерінен заттардан электрондардың ыршып шығу құбылысы:
ішкі фотоэффект
сыртқы фотоэффект
фотохимиялық реакциялар
термоэлектронды эмиссия
радиоактивты ыдырау
Үдетілген электрондардың атомның ішкі қабаттарынан электрондарды шығарудың нәтижесінде болатын рентген сәуле шығаруылуының аталуы:
қатты
жұмсақ
тежелуші
сипаттамалық
айнымалы
Өтімділік қабілеті өте аз болатын сәуле шығару:
альфа
бетта
гамма
үшеуі де бірдей
квант
Альфа бөлшек – бұл:
сутек атомының ядросы
гелий атомының ядросы
электрондар ағыны
нейтрондар ағыны
электромагнитті сәуле шығару
Бета бөлшек – бұл:
сутек атомының ядросы
гелий атомының ядросы
электрондар ағыны
нейтрондар ағыны
электромагнитті сәуле шығару
Магнит және электр өрістерінде басқаларына қарағанда көп ауытқитын сәулелер:
альфа
бетта
рентген
гамма
ультракүлгін
Ең үлкен өтімділік
Альфа сәуле шығару
Бетта сәуле шығару
Гамма сәуле шығару
Рентген сәуле шығару
Ультракүлгін сәуле шығару
lnN/N0=-лямбдаt - бұл
радиоактивті ядролар саны
жартылай ыдырау периоды
белсенділік
толқын ұзындығы
энергетикалық деңгейінің өзгерісі
Медицинада сынапты-кварцтық шамнан алынған ультракүлгін сәулесі қолданылады:
бактерияны жоюда
жарықтандыруда
бактерияны өсіруде
жылулық сәуле көзін алуда
ұлпаны кесуде
Нефелометрия әдісі анықтайды:
жұтылған жарықтың қарқындылығын
боялған ерітіндінің концентрациясын
коллоидты ерітіндінің концентрациясын
жарықтың оптикалық тығыздығын
жарықтың қысымын
Өткен сәулемен қатар рентген сәулелерінің әртүрлі бұрыштарға толқын ұзындығы өзгере отырып ауытқуы:
когерентті
когерентті емес
Комптон эффектісі
фотоэффект
классикалық
300-10нм толқын ұзындығы диапазонын қамтитын электромагниттік сәуле шығару:
рентген сәулелер
көрінетін сәулелер
инфрақызыл сәулелер
гамма сәулелер
ультракүлгін сәулелер
Сынапты-кварцты шамның сәулесі:
көрінетін
инфрақызыл
гамма
ультракүлгін
радиотолқындар
Затқа түскен жарық қарқындылығының одан шыққан жарық қарқындылығына қатынасының ондық логарифмі
жұтылу коэффициенті
жұтылу спектрі
шашырау көрсеткіші
өткізгіштік көрсеткіші
оптикалық тығыздығы
Әртүрлі атомдардың спонтанды сәуле шығаруы:
монохроматты
поляризацияланған
когерентті
когерентті емес
дисперсиялық
Жарық қарқындылығының кемуі түсетін жарықтың толқын ұзындығына тәуелді. Бұл:
Ламберт-Бер заңы
Бер заңы
Ламберт-Бугер-Бер заңы
Ламберт заңы
Бугер заңы
Сыртқы фотоэффект құбылысы деп жарық әсерінен заттардан:
шашырауынан түсу бұрышының өзгеруі
жұтылуынан қарқындылықтың артуы
сынуынан сыну көрсеткішіінің пайда болуы
спектрдің бірнеше түске жіктелуі
электрондардың бөлініп шығуы
Бірлік уақытта берілген сәуле әсерінен сәйкес дозаның өзгерісін:
дозаның қуаты
радиоактивті препараттың белсенділігі
иондалудың сызықты тығыздығы
иондалудың спектрлік тығыздығы
дозаның жұмысы
Ультракүлгін сәулелер әлсіз биологиялық әсер береді, толқын ұзындығының диапазоны:
400-100 нм
100 нм аз
380-760 нм
0.0001-0.1 нм
0.1-80 нм
Радиоактивті препараттың белсенділігі:
препарат массасы
альфа бөлшектер саны
ыдырау жылдамдығы
бета бөлшектер саны
гамма-бөлшектер саны
Инфрақызыл сәуленің адам денесіне тигізетін бастапқы әсері:
эритемалық
бактерицидті
адам денесін қоздырады
толық жұтылады
дененің сәуле шығаруы
Спектрофотометрдің жұмыс істеу принципіне негізделген:
энергияның сақталу заңына
импульстің сақталу заңына
жарықтың когеренттілігі заңына
толық шағылу заңына
жарықтың сыну заңына
Жарықтың қанығу фототоғы жарық ағынына тура пропорционалдығын сипаттайтын заң:
Кирхгоф заңы
Бугер заңы
Столетов заңы
Рэлей заңы
Стефан-Больцман заңы
Атомның массалық саны анықталады:
атомның массасымен
молекуланың массасымен
ядродағы протондар мен нейтрондар қосындысымен
атомның ядросындағы протондар массасының қосындысымен
электрондар массаларының қосындысымен
Сызықтық спектрлер көздері:
қатты және сұйық денелер
бу және газ атомдары
қоздырылған молекулалар
кристалл денелер
аморфты денелер
Қыздырылған денеден шығарылатын жарықты:
хемилюминесценция
электролюминесценция
катодолюменисценция
жылулық сәуле шығару
сызықты иондалу
Дененің сәуле энергиясын жұту қабілеттілігін анықтайтын шама:
спектрлік тығыздық
энергетикалық жарықтану
сәуле шығару жиілігі
жұтылу коэффициенті
қарқындылық
Жұтылған электромагниттік толқын энергиясының түскен толқын энергиясына қатынасы:
жұтылу қабілеттілігі
шығару коэффициенті
өткізу коэффициенті
шағылу коэффициенті
сәуле шығару қабілеттілігі
Абсолютті қара дененің энергетикалық жарықтануы абсолютті температураға тура пропорционалдықты сипаттайтын заң:
Бугер
Вин
Стокс
Стефан-Больцман
Эйнштейн
Дозаның қуатының формуласы:
M=dT∙dD
M=dT/dD
M=mc2
M=dD/dT
M=dD/dT∙dm
Заттардың бөлшектермен өзара әсерлесу нәтижесін сандық сипаттайтын шама:
A=-dN/dT
S=dE/dl
A=Nln2/T
І=-dn/dl
N=N0∙exP(-T/T)
Электрондық – оптикалық түрленгіштердің қолданылу аясы:
кескіннің жарықтылығын күшейтуде
сигналдарды түрлендіруде
заттың концентрациясын анықтауда
рентген сәулесінің әсерін анықтауда
гамма сәулесінің өтімділігін арттыруда
Егер рентген сәулесінің фотон энергиясы атомдағы электронның байланыс энергиясынан көп болса, онда бұл құбылыстың аталуы:
Мозли
Стокс
Столетов
Комптон
Доплер
Рентген сәулесінің жұтылуының формуласы:
І = І0e^−xCl
І = І0e^−kCl
Ф = Ф0e^−μC
1. lgІ/I0 = e^−μl
Ф = Ф0e^−μCl
Когерентті толқындарда орындалатын жағдай:
толқындардың поляризациялануы
жиіліктердің теңсіздігі
фазалар айырымының өзгеруі
жиіліктердің теңдігі
толқындардың көлденеңдігі
Когерентті емес шашыраудың формуласы:
ℎмю= ℎмю/ − Аи + Ек
ℎмю = Аи
ℎмю = Е
ℎмю = ℎмю/ + Аи + Ек
ℎмю= ℎмю/ − Ек
Мына формула нені сипаттайды Re= ∫ Елямбда/dлямбда
жұтылу кезіндегі фотонның энергиясын
иондалудың сызықты тығыздығын
денелердің энергетикалық жарықтанылуының тығыздығын
денелердің энергетикалық жарықтанылуын
жартылай ыдырау периодының белсенділікке тәуелділігін
Магнит және электр өрістерінде сәулелердің қайсысы ауытқымайды:
γ– сәуле шығару
β– сәуле шығару
альфа– сәуле шығару
альфа,бетта сәуле шығару
үшеуі де
Комптон эффектісінің анықтамасы:
инфрақызыл сәуленің толқын ұзындығының өзгеруінен шашырауы
рентген сәуленің толқын ұзындығының өзгеруінен шашырауы
рентген сәуленің толқын ұзындығының өзгеруінен жұтылуы
рентген сәуленің толқын ұзындығының өзгеруінен сынуы
көрінетін жарықтың толқын ұзындығының өзгеруінен жұтылуы
Зарядталған бөлшектердің (альфа және бетта) заттан өткенде шығындалу энергиясының негізгі механизмі болып табылатын шама:
меншікті массасы
ядролардың тұрақсыздығы
дозаның қуаты
иондалған тежелу
белсенділік
Коллоидты ерітінділердің концентрациясы анықталатын әдіс:
поляриметрия
рефрактометрия
нефелометрия
калориметрия
Биологиялық заттардың құрылымы мен құрылысын зерттеу кезінде қолданылатын негізгі спектроскопиялық әдіс:
ядролық магниттік резонанс
жарықтың шашырауы
молекулалық және атомдық
электрондық парамагниттік резонанс
Эйнштейннің теңдеуінің тұжырымдамасы – затқа түскен жарық энергиясы:
дененің ішкі энергиясына айналады және ары қарайғы үрдіске келуге жұмсалады
электронды бөліп шығаруға және ары қарай қозғалысқа келтіруге жұмсалады
электр энергиясына айналуға және энергетикалық деңгейлерінің орналасуына әсер етеді
электрондардың энергетикалық күйлерінің өзгерісіне әсер етеді де, бастапқы қалпына келеді
жұтылады да жарық қарқындылығының кемуіне алып келеді және шашырайды
Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі үшін Мозли заңы:
A =−dN/dt
√V = A(Z − B)
Елямбда= rлямбда/aлямбда
Е = ℎмю
Радиоактивті ыдырау заңы:
N=N0e^-t/T
Re={Eлямбда/dлямбда
A=-dN/dt
E=hмю
D=Hd
