Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Zjawiska falowe

Total questions: 50

Worksheet time: 4hrs 10mins

Name
Class
Date
1.
  1. Jak opisać fale za pomocą powierzchni falowych i promieni fal?

a)

Fale są opisane przez zbiory krzywych.

b)

Fale mają trójwymiarowe struktury.

c)

Grzbiety fal układają się w powierzchnie falowe, a promienie fal są prostopadłe do tych powierzchni.

d)

Fale nie mają określonych powierzchni falowych

2.
  1. Co to są fale płaskie, koliste i kuliste?

a)

Fale płaskie rozchodzą się tylko w jednym kierunku.

b)

Fale koliste mają promienie fal prostopadłe do powierzchni falowej.

c)

Fale kuliste rozchodzą się promieniami fal z punktu źródłowego w trzech wymiarach.

d)

Wszystkie powyższe.

3.
  1. Jak brzmi prawo odbicia fali?

a)

Kąt odbicia jest równy kątowi padania.

b)

Kąt odbicia zawsze jest większy od kąta padania.

c)

Kąt odbicia jest zawsze mniejszy od kąta padania.

d)

Odbicie fali zależy od długości fali.

4.

Dlaczego niebo jest niebieskie w ciągu dnia, a światło słoneczne ulega rozproszeniu w atmosferze?

a)

Ponieważ atmosfera absorbuje światło niebieskie.

b)

Ze względu na równomierne rozproszenie światła we wszystkich kierunkach.

c)

Światło niebieskie ulega silniejszemu rozproszeniu na niejednorodnościach atmosferycznych.

d)

Z powodu absorpcji promieniowania rentgenowskiego przez atmosferę.

5.
  1. Jakie czynniki wpływają na stopień rozproszenia fali, gdy odbija się od nieregularnej powierzchni?

a)

Masa fali

b)

Kąt padania fali

c)

Charakter nieregularności powierzchni

d)

Skład chemiczny atmosfery

6.

Co się dzieje z długością fali fali świetlnej, gdy przechodzi ona do ośrodka o innej prędkości?

a)

Długość fali pozostaje bez zmian

b)

Długość fali zawsze wzrasta

c)

Długość fali zawsze maleje

d)

Długość fali zmienia się, a częstotliwość pozostaje bez zmian.

7.

Jak nazywamy zjawisko, w którym fala zmienia kierunek przechodząc przez granicę ośrodków o różnych prędkościach?

a)

Interferencja

b)

Dyfrakcja

c)

Załamanie

d)

Odbicie

8.

Kiedy fala nie ulega załamaniu przechodząc przez granicę ośrodków?

a)

Kiedy fala pada prostopadle do granicy ośrodków

b)

Kiedy fala ma niską częstotliwość

c)

Kiedy fala ma dużą amplitudę

d)

Załamanie zawsze zachodzi, niezależnie od warunków

9.
  • Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie fali?

a)

Zjawisko, w którym fala w całości ulega odbiciu, bez załamania.

b)

Odbicie fali od powierzchni gładkiej.

c)

Załamanie fali w ośrodku jednorodnym.

d)

Odbicie fali pod kątem ostrym.

10.
  • Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie fali?

a)

Zjawisko, w którym fala w całości ulega odbiciu, bez załamania.

b)

Odbicie fali od powierzchni gładkiej.

c)

Załamanie fali w ośrodku jednorodnym.

d)

Odbicie fali pod kątem ostrym.

11.
  • Kiedy światło przechodzi do ośrodka, w którym rozchodzi się szybciej, co się z nim dzieje?

a)

Rozprasza się.

b)

Załamuje i jednocześnie odbija.

c)

Całkowicie ulega załamaniu.

d)

Przechodzi bez zmian.

12.
  • Jakie zjawisko zachodzi, gdy światło pada pod kątem granicznym lub większym, a światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego?

a)

Rozpraszanie światła.

b)

Całkowite wewnętrzne odbicie.

c)

Załamanie światła.

d)

Odbicie od powierzchni nieregularnej.

13.
  • Krótko opisz, jak światłowód przewodzi światło, wykorzystując zasadę całkowitego wewnętrznego odbicia.

a)

Poprzez załamanie światła.

b)

Poprzez rozproszenie światła.

c)

Poprzez odbicie światła od powierzchni zewnętrznej.

d)

Poprzez wielokrotne załamania wewnątrz włókna, zachowując przy tym kąt padania większy od kąta granicznego.

14.

W jaki sposób światło białe rozczepia się na różne barwy, tworząc tęczę?

a)

Poprzez załamanie światła.

b)

Poprzez odbicie światła.

c)

Kulista kropla wody rozszczepia światło słoneczne na poszczególne barwy.

d)

Poprzez absorpcję promieniowania.

15.

Kiedy widzimy tęcza na niebie?

a)

Gdy stoimy twarzą do słońca, a przed nami pada deszcz.

b)

Gdy stoimy tyłem do słońca, a przed nami pada deszcz.

c)

Gdy słońce świeci bez deszczu.

d)

Gdy deszcz pada bez światła słonecznego.

16.

Co to jest zjawisko halo i jak powstaje?

a)

To efekt odbicia światła od powierzchni wody.

b)

To efekt załamania światła w kroplach wody.

c)

To efekt załamania światła w kryształkach lodu.

d)

To efekt odbicia światła od powierzchni lustra.

17.

Jakie zjawisko jest podobne do tęczy, ale powstaje w wyniku załamania światła w kryształkach lodu?

a)

Zorza polarna.

b)

Aurora borealis.

c)

Halo.

d)

Mirage.

18.

Co to jest dyfrakcja?

a)

Proces absorpcji fali przez przeszkodę

b)

Ugięcie fali na przeszkodzie, szczelinie lub krawędzi przeszkody

c)

Interferencja fal w wyniku odbicia

d)

Zjawisko polaryzacji fali

19.

Kiedy dyfrakcję najłatwiej zaobserwować?

a)

Gdy przeszkoda jest duża w stosunku do długości fali

b)

Gdy przeszkoda jest wąska i mała w stosunku do długości fali

c)

Gdy fala ma dużą amplitudę

d)

Gdy fala ma dużą częstotliwość

20.

Jakie konsekwencje ma dyfrakcja dla przyrządów optycznych, takich jak mikroskopy?

a)

Zwiększa rozdzielczość

b)

Ogranicza rozdzielczość

c)

Nie ma wpływu na rozdzielczość

d)

Powoduje zniekształcenia obrazu

21.

Co to jest zasada superpozycji fal?

a)

Suma wychyleń wszystkich fal w danym punkcie

b)

Wygaszanie fal w danym punkcie

c)

Absorpcja fal przez medium

d)

Rozpraszanie fal w różnych kierunkach

22.

Kiedy zachodzi wzmocnienie fali na danym obszarze z powodu interferencji?

a)

Gdy odległości od obserwatora do źródeł różnią się o dowolną wartość

b)

Gdy odległości od obserwatora do źródeł różnią się o wielokrotność długości fali

c)

Gdy odległości od obserwatora do źródeł są identyczne

d)

Gdy fale mają różne częstotliwości

23.

Czym jest interferencja?

a)

Jest to zasada superpozycji fal

b)

Konwersja energii falowej na ciepło

c)

Kłótnia dwóch fal

d)

Superpozycja fal wytwarzanych przez dwa źródła o jednakowej częstotliwości

24.

Kiedy następuje wygaszanie fal w przypadku interferencji?

a)

Gdy do danego miejsca docierają grzbiety fal z obu źródeł

b)

Gdy do danego miejsca docierają jednocześnie grzbiety z jednego źródła i doliny z drugiego źródła

c)

Gdy odległości od obserwatora do źródła są identyczne

d)

Gdy długość fal jest zbyt krótka

25.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby zachodziło wygaszanie fal w wyniku interferencji?

a)

Odległość od obserwatora do źródeł różni się o dowolną wartość

b)

Odległość od obserwatora do źródeł różni się o pół długości fali

c)

Odległość od obserwatora do źródeł jest identyczna

d)

Długość fal musi być wielokrotnością liczby całkowitej

26.

Które z poniższych zjawisk jest przykładem interferencji?

a)

Odbicie fali od powierzchni lustra

b)

Załamanie światła przechodzącego przez pryzmat

c)

Wzrost amplitudy fali w wyniku uderzenia w przeszkodę

d)

Cisza dla dźwięku lub ciemność dla światła w wyniku interferencji fal z dwóch źródeł o jednakowej częstotliwości

27.

Jakie zjawiska falowe występują w otaczającym świecie?

a)

Tylko interferencja

b)

Tylko dyfrakcja

c)

Zarówno dyfrakcja, jak i interferencja

d)

Żadne z powyższych

28.

Dlaczego pysk mandryla jest kolorowy, choć nie zawiera barwników?

a)

Ze względu na obecność barwników w skórze

b)

Ze względu na interferencję światła na włóknach kolagenowych

c)

Z powodu dyfrakcji światła na powierzchni pyska

d)

To efekt sztuczny, mandryl nie ma kolorowego pyska

29.

Co powoduje kolor baniek mydlanych?

a)

Dyfrakcja światła na powierzchni mydła

b)

Interferencja światła odbitego od wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni błony mydlanej

c)

Obecność barwników w mydle

d)

Wyłącznie dyfrakcja światła w bąbelkach

30.

Dlaczego siatka dyfrakcyjna umożliwia wyraźniejsze obserwacje interferencji niż przegroda z dwoma szczelinami?

a)

Więcej szczelin zwiększa ilość padającego światła

b)

Wielokrotne interferencje z różnych szczelin wzmacniają efekty

c)

Przegroda z dwoma szczelinami nie powoduje interferencji

d)

Tylko jedna szczelina umożliwia bardziej skomplikowane zjawiska interferencyjne

31.

Jakie zjawiska optyczne zachodzą w atmosferze, powodując niektóre efekty świetlne obserwowane przy świetle słońca lub księżyca?

a)

Tylko dyfrakcja

b)

Tylko interferencja

c)

Dyfrakcja i interferencja przy przejściu przez krople wody i odbiciu od nich

d)

Atmosfera nie ma wpływu na zjawiska optyczne

32.

Co to jest polaryzacja światła?

a)

Proces absorpcji światła przez substancje

b)

Zjawisko, w którym światło staje się całkowicie lub częściowo uporządkowane jeżeli idzie o kierunek drgań fal

c)

Dyfrakcja światła przez pryzmat

d)

Interferencja światła na powierzchni zwierciadła

33.

Dlaczego światło odbite od gładkiej powierzchni jest częściowo spolaryzowane?

a)

Ze względu na dyfrakcję

b)

Ze względu na interferencję

c)

W wyniku rozpraszania

d)

W wyniku polaryzacji przez odbicie

34.

Co oznacza stwierdzenie, że światło jest falą poprzeczną?

a)

Kierunek drgań jest równoległy do kierunku rozchodzenia się fali

b)

Kierunek drgań jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali

c)

Fala porusza się w jednym kierunku

d)

Fala rozchodzi się we wszystkich kierunkach jednocześnie

35.

Jak działają okulary polaryzacyjne?

a)

Przepuszczają tylko światło spolaryzowane pionowo.

b)

Absorbują całe światło

c)

Zmieniają kierunek drgań światła

d)

Wydzielają spolaryzowane promieniowanie

36.

Do czego wykorzystuje się polaryzację światła w ekranach LCD?

a)

Do tworzenia trójwymiarowych efektów

b)

Do zwiększenia jasności ekranu

c)

Do kontrolowania przepuszczalności światła

d)

Polaryzacja nie ma zastosowania w ekranach LCD

37.

Co dzieje się z częstotliwością dźwięku, gdy źródło zbliża się do obserwatora?

a)

Zostaje taka sama

b)

Maleje

c)

Wzrasta

d)

Zanika

38.

Jakie zjawisko zachodzi, gdy źródło dźwięku oddala się od obserwatora?

a)

Częstotliwość pozostaje stała

b)

Częstotliwość maleje

c)

Częstotliwość wzrasta

d)

Dźwięk staje się niesłyszalny

39.

Czy analogiczne zjawisko dotyczy tylko dźwięku, czy również innych rodzajów fal?

a)

Tylko dźwięku

b)

Tylko światła

c)

Tylko fal elektromagnetycznych

d)

Innych rodzajów fal

40.

Jakie jest przybliżone równanie związane z efektem Dopplera, gdy źródło porusza się znacznie wolniej od fali? Δf - zmiana częstotliwości (różnica między częstotliwością odbieraną a wysyłaną), f - częstotliwość emitowanej fali, vźr - prędkość źródła fali, vf - prędkość fali.

a)

Δf = (vźr/vf)·f

b)

Δf = vf/vźr

c)

Δf = f/vf

d)

Δf = f/vźr

41.

Co oznacza symbol Δf w równaniu dotyczącym efektu Dopplera?

a)

Częstotliwość odbieranego dźwięku

b)

Zmiana częstotliwości

c)

Prędkość fali

d)

Prędkość źródła dźwięku

42.

W jaki sposób można zastosować wzór Δf/f=vźr/vf w przypadku ruchu obserwatora, zakładając, że porusza się on znacznie wolniej od fali?

a)

W przypadku ruchu obserwatora wzór nie ma zastosowania

b)

Wzór Δf/f=vźr/vf można zastosować również w przypadku ruchu obserwatora

c)

Poprzez pominięcie prędkości obserwatora w obliczeniach

d)

Nie można zastosować wzoru w tym przypadku

43.

Co umożliwia badanie dopplerowskie w medycynie?

a)

Pomiar temperatury ciała

b)

Pomiar ciśnienia krwi

c)

Pomiar prędkości bieguna magnetycznego organizmu

d)

Pomiar prędkości przepływu krwi

44.

W jakim celu wykorzystuje się efekt Dopplera w radarze policyjnym?

a)

Do oceny zużycia opon

b)

Do monitorowania stanu silnika

c)

Do mierzenia prędkości pojazdu

d)

Do kontroli emisji spalin

45.

Nieruchome źródło emituje dźwięk o częstotliwości 400 Hz, a odbiornik rejestruje dźwięk o częstotliwości 500 Hz. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.  (Przyjmij, że dźwięk rozchodzi się z prędkością 340 ms).  Oznacza to, że odbiornik:

a)

zbliża się do źródła z prędkością ok. 68 m/s.

b)

oddala się od źródła z prędkością ok. 68 m/s.

c)

zbliża się do źródła z prędkością ok. 85 m/s.

d)

oddala się od źródła z prędkością ok. 85 m/s.

46.

Zaznacz rysunek, na którym przedstawiono widok, jaki zobaczymy w wywietrzonym pokoju, gdy wiązkę światła z lasera skierujemy na białą ścianę.

a)

b)

c)

d)

47.

Zaznacz wszystkie wyjaśnienia pasujące do poniższego opisu.

W sali do fizyki Karolina włączyła wskaźnik laserowy, ale nie zobaczyła wiązki światła. Widoczna była jedynie plamka na ścianie.

a)

Kurz znajdujący się w sali pochłonął światło lasera.

b)

W sali nie było wystarczająco dużo kurzu i pyłu, aby rozproszyć światło lasera.

c)

Ściana nie była idealnie gładka.

d)

Światło padające na ścianę uległo rozproszeniu.

e)

Wszystkie promienie światła lasera po odbiciu pozostały względem siebie równoległe.

48.

Zaznacz wszystkie warunki, jakie sprzyjają obserwacji tęczy.

a)

widoczne słońce

b)

słońce za chmurami

c)

niedługo po deszczu

d)

trwający deszcz

49.

Zaznacz wszystkie opisy sytuacji, w których występuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.

a)

Osoba stojąca na brzegu jeziora może usłyszeć dźwięk z drugiego brzegu dzięki odbiciu od powierzchni.

b)

Dzieci mogą porozumiewać się na większą odległość po cichu dzięki prostej zabawce – dwóm kubkom połączonym napiętą linką.

c)

Choć światłowód jest przezroczysty, światło które do niego wpada opuszcza go dopiero na drugim końcu.

d)

Dno basenu wydaje się bliższe niż
w rzeczywistości.

50.

Kąt graniczny dla granicy ośrodków woda i powietrze jest równy 49°. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Całkowite wewnętrzne odbicie wystąpi wtedy, gdy promień światła będzie padał na granicę pomiędzy tymi ośrodkami

a)

z powietrza pod kątem mniejszym od 49°

b)

z powietrza pod kątem większym od 49°.

c)

z wody pod kątem mniejszym od 49°.

d)

z wody pod kątem większym od 49°.