wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

оптика 51-100

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Ақ бетке әріптер көк сиямен жазылған. Оны қызыл шыны арқылы қарасақ, әріптер қандай болып көрінеді

a)

қараңғы

b)

көк

c)

қызыл

d)

ақ

e)

жасыл

2.

Оптикадағы интерференцияны бақылау әдістері

a)

Екі саңлаулы экранның, биайнаның және бипризманың көмегімен

b)

Экранның, айнаның және призманың көмегімен

c)

Екі экранның, жартылай айнаның жәнелинзаның көмегімен

d)

Бір саңлаулы экранның, оптикалық құралардың көмегімен

e)

Линзаның көмегімен

3.

Интерференциялау шарты

a)

Жарық толқындары когерент толқындар

b)

Жарық толқындарының жылдамдықтары бірдей

c)

Жарық толқындарының амплитудалары бірдей

d)

Жарық толқындары бір бағытта таралған

e)

Жарық толқындарының жиіліктері бірдей

4.

Интерференцияны бақылау әдістері

a)

Юнг тәжірибесі, Френельдің тәжірибелері, бипризма, билинза

b)

Юнг тәжірибесі, Гюйгенс принципі, призма, линза

c)

Френельдің тәжірибелері, интерферометр, айна, линза;

d)

бипризма, көру трубасы, микроскоп

e)

Ньютон тәжірибесі, Томсон тәжірибесі, Резерфорд тәжірибесі

5.

Оптикалық жол айырмасы 0,9 мкм –ге тең 2-ші ретті жарық толқынының ұзындығын табыңыз

a)

λ=450нм\lambda=450нм

b)

λ=600нм\lambda=600нм

c)

λ=500нм\lambda=500нм

d)

λ=470нм\lambda=470нм

e)

λ=560нм\lambda=560нм

6.

Екі электр шамынан шыққан толқындары интерференцияланады ма

a)

Интерференцияланбайды

b)

Интерференцияланады

c)

Қосылады

d)

Поляризацияланады

e)

Дифракцияланады

7.

Интерференция дегеніміз

a)

Когерентті екі толқынның бір-бірімен қосылғандағы кеңістік нүктелеріндегі толқынның күшеюі немесе жойылуы

b)

Жарық толқындарының жолындағы бөгетті айналып өту құбылысы

c)

Тербеліс жиілігінің сыну көрсеткішіне байланыстылығы

d)

Жарық толқындарының жұтылуы немесе шағылуы

e)

Жарық сәулелерінің сынуы немесе шағылуы

8.

Екі когерентті жарық көзіне параллель орналасқан интерференциялық жолақтың арақашықтығы

a)

Δх=ldλ\Deltaх=\frac{l}{d}\lambda

b)

Δx=ldλ\Delta x=ld\lambda

c)

Δх=ldλ\Deltaх=\frac{l}{d\lambda}

d)

Δх=dlλ\Deltaх=\frac{d}{l\lambda}

e)

Δх=νπlλ\Deltaх=\frac{\nu\pi}{l\lambda}

9.

Жарық толқындарының ұзындығы λ=0,6мкм. Олардың оптикалық жол айырымы  болғанда, олар беттескен нүктеде рет саны қандай болады

a)

2

b)

1

c)

3

d)

4

e)

5

10.

2-ші ретті жарық толқындарының ұзындығы λ=0.5мкм\lambda=0.5мкм Олардың оптикалық жол айырымы неге тең

a)

Δ=107 м\Delta=10^{-7\ }м

b)

Δ=106 м\Delta=10^{-6\ }м

c)

Δ=105 м\Delta=10^{-5\ }м

d)

Δ=2мкм\Delta=2мкм

e)

Δ=4мкм\Delta=4мкм

11.

Интерференцияланушы екі сәулелердің фазалар айырымы π2\frac{\pi}{2} ге тең. Осы сәулелердің минималь жол айырмасы неге тең

a)

λ4\frac{\lambda}{4}

b)

λ2\frac{\lambda}{2}

c)

λ\lambda

d)

3λ4\frac{3\lambda}{4}

e)

2λ2\lambda

12.

Екі интерференцияланушы сәулелердің жол айырмасы λ4\frac{\lambda}{4} болса, тербелістің фазалар айырмасы қандай болады

a)

π2\frac{\pi}{2}

b)

π2\frac{\pi}{2}

c)

π\pi

d)

0

e)

1

13.

Оптикалық жол айырмасы 1 мкм –ге тең 2-ші ретті жарық толқынының ұзындығын табыңыз

a)

λ=500нм\lambda=500нм

b)

λ=450нм\lambda=450нм

c)

λ=600нм\lambda=600нм

d)

λ=470нм\lambda=470нм

e)

λ=800нм\lambda=800нм

14.

Екі когерент толқындар интерференцияланғанда, 1) бірін бірі әлсіретеді; 2) бірін бірі күшейтеді; 3) ешқандай өзгеріс болмайды

a)

1, 2

b)

2

c)

3

d)

1

e)

2, 3

15.

Жолдың оптикалық ұзындығы жолдың геометриялық ұзындығы мен 1) толқын ұзындығының; 2) жиілігінің; 3) ортаның сыну көрсеткішінің; 4) олардың жиіліктерінің айырмасының көбейтіндісіне тең

a)

3

b)

2

c)

1

d)

4

e)

5

16.

Жарық қалыңдығы 1 мм, сыну көрсеткіші 4-ке тең пленкаға нормаль бағытта түседі. Жолдың оптикалық айырмасын табыңыз

a)

8мм

b)

2мм

c)

16мм

d)

4мм

e)

32мм

17.

Жарық қалыңдығы 1 мм пленкаға нормаль бағытта түседі. Осы кезедегі жолдың оптикалық айырмасы 4мм –ге тең. Пленканың сыну көрсеткіші неге тең

a)

2

b)

4

c)

1

d)

1,33

e)

3

18.

Жарық сыну көрсеткіші 4-ке тең пленкаға нормаль бағытта түселі. Осы кезедегі жолдың оптикалық айырмасы 4мм-ге тең. Пленканың қалыңдығын табыңыз

a)

1мм

b)

2мм

c)

4мм

d)

8мм

e)

16мм

19.

Үшінші ретті жарық толқындарының ұзындығы . Оптикалық жол айырмасы неге тең

a)

Δ=1,8мкм\Delta=1,8мкм

b)

Δ=5мкм\Delta=5мкм

c)

Δ=1мкм\Delta=1мкм

d)

Δ=3мкм\Delta=3мкм

e)

Δ=15мкм\Delta=15мкм

20.

Жарық интерференциясының максимум болу шарты

a)

Δ=±2к λ2\Delta=\pm2к\ \frac{\lambda}{2}

b)

Δ=±(2к+1) λ2\Delta=\pm\left(2к+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

c)

Δ=±(2к1) λ2\Delta=\pm\left(2к-1\right)\ \frac{\lambda}{2}

d)

Δ=±2кλ\Delta=\pm2к\lambda

e)

Δ=±5кλ\Delta=\pm5к\lambda

21.

Жарық интерференциясының минимум болу шарты

a)

Δ=(2k+1)λ\Delta=\left(2k+1\right)\lambda

b)

Δ=(2к+1) λ2\Delta=\left(2к+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

c)

Δ=(2к5) λ2\Delta=\left(2к-5\right)\ \frac{\lambda}{2}

d)

Δ=2кλ\Delta=2к\lambda

e)

Δ=±5кλ\Delta=\pm5к\lambda

22.

Интерференцияның (max) және (min) шарттары

a)

Δrmax=2k λ2 ; \Delta r_{\max}=2k\ \frac{\lambda}{2}\ \text{; } Δrmin=(2k+1) λ2\Delta r_{\min}=\left(2k+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

b)

Δrmax=(2k+1) λ2 ; \Delta r_{\max}=\left(2k+1\right)\ \frac{\lambda}{2}\ \text{; } Δrmin=2k λ2\Delta r_{\min}=2k\ \frac{\lambda}{2}

c)

Δrmax=2kλ\Delta r_{\max}=2k\lambda Δrmin=(2k1) λ3\Delta r_{\min}=\left(2k-1\right)\ \frac{\lambda}{3}

d)

Δrmax=3k λ2 ; \Delta r_{\max}=3k\ \frac{\lambda}{2}\ \text{; } Δrmin=(2k±1) λ5\Delta r_{\min}=\left(2k\pm1\right)\ \frac{\lambda}{5}

e)

Δrmax=4k λ2 ; \Delta r_{\max}=4k\ \frac{\lambda}{2}\ \text{; } Δrmin=(k±1) λ2\Delta r_{\min}=\left(k\pm1\right)\ \frac{\lambda}{2}

23.

Жиілігі v=51014Гцv=5\cdot10^{14}Гц когерент толқындар ауада интерференцияланады. Сәулелердің жол айырмасы 2,4мкм болатын нүктедегі жарық күшейеді ме, әлде, әлсірейді ме? Неліктен

a)

Күшейеді, себебі жол айырмасы жарты толқындардың жұп санына тең

b)

Әлсірейді, себебі жол айырмасы жарты толқындардың тақ санына тең

c)

Әлсірейді, себебі жол айырмасы жарты толқындардың жұп санына тең

d)

Күшейеді, себебі жол айырмасы жарты толқындардың тақ санына тең

e)

Күшейеді, себебі жол айырмасы нөлге тең

24.

Интерференциялық  максимум қай жағдайда байқалады

a)

Егер оптикалық жол айырмасы жарты толқындар ұзындығының жұп санына тең болғанда

b)

Егер оптикалық жол айырмасы толқындардың амплитудасының айырмасына тең болғанда

c)

Егер оптикалық жол айырмасы жарты толқындардың тақ санына тең болғанда

d)

Егер оптикалық жол айырмасы толқын ұзындықтарының айырмасына тең болғанда

e)

Егер оптикалық жол айырмасы нөлге тең болғанда

25.

Интерференциялық  минимум қай жағдайда байқалады

a)

Егер оптикалық жол айырмасы жарты толқындардың тақ санына тең болғанда

b)

Егер оптикалық жол айырмасы жарты толқындар ұзындығының жұп санына тең болғанда

c)

Егер оптикалық жол айырмасы толқындардың амплитудасының айырмасына тең болғанда

d)

Егер оптикалық жол айырмасы толқын ұзындықтарының айырмасына тең болғанда

e)

Егер оптикалық жол айырмасы нөлге тең болғанда

26.

Жазық параллель пластинкадағы интерференцияның әсерінен жарықтың күшеюі (өтпелі жарықта), максимум2

a)

2hn cosr=2k λ22hn\ \cos r=2k\ \frac{\lambda}{2}

b)

2hn cosr=k λ22hn\ \cos r=k\ \frac{\lambda}{2}

c)

2hcosr=k λ2\frac{2h}{\cos r}=k\ \frac{\lambda}{2}

d)

2hn=2k λ2cosr2hn=2k\ \frac{\lambda}{2\cos r}

e)

5hn =2k 4λ2cosr5hn\ =2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

27.

Жазық параллель пластинкадағы интерференцияның әсерінен жарықтың әлсіреуі (өтпелі жарықта), минимум

a)

2hn cosr=(2k+1) λ22hn\ \cos r=\left(2k+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

b)

2hn cosr=(2k 1)λ22hn\ \cos r=\left(2k\ -1\right)\frac{\lambda}{2}

c)

2hncosr=(2k1) λ2\frac{2h}{n}\cos r=\left(2k-1\right)\ \frac{\lambda}{2}

d)

2hn cosr=2k λ2\frac{2h}{n\ \cos r}=2k\ \frac{\lambda}{2}

e)

5hn =2k 4λ2cosr5hn\ =2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

28.

Ньютонның ақ шеңберінің радиусы (min) (шағылған жарық үшін)

a)

ρk=kRλ\rho_k=\sqrt[]{kR\lambda}

b)

ρk=kλ\rho_k=\sqrt[]{k\lambda}

c)

ρk=R λ2\rho_k=\sqrt[]{R\ \frac{\lambda}{2}}

d)

ρn=kR λ2\rho_n=\sqrt[]{kR\ \frac{\lambda}{2}}

e)

5hn=2k 4λ2cosr5hn=2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

29.

Ньютонның қара шеңберінің радиусы (минимум), өтпелі жарықта

a)

ρk=(2k1)R λ2\rho_k=\sqrt[]{\left(2k-1\right)R\ \frac{\lambda}{2}}

b)

ρn=(2k+1)Rλ2\rho_n=\sqrt[]{\left(2k+1\right)R\frac{\lambda}{2}}

c)

ρk=Rλ2\rho_k=\sqrt[]{R\frac{\lambda}{2}}

d)

ρn=kR λ2\rho_n=\sqrt[]{kR\ \frac{\lambda}{2}}

e)

5hn=2k 4λ2cosr5hn=2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

30.

Ньютон сақиналарының (max) және (min) шарттары, өтпелі жарықта5h

a)

ρmax=kRλ  \rho_{\max=\sqrt[]{kR\lambda\ }}\ ρmin=(2k1)R λ2\rho_{\min}=\sqrt[]{\left(2k-1\right)R\ \frac{\lambda}{2}}

b)

ρmax=(k2)R λ2\rho_{\max}=\sqrt[]{\left(k-2\right)R\ \frac{\lambda}{2}} ρmin=k(R+1)λ  \rho_{\min=\sqrt[]{k\left(R+1\right)\lambda\ }}\

c)

ρmax=(2k1)R λ2\rho_{\max}=\sqrt[]{\left(2k-1\right)R\ \frac{\lambda}{2}} ρmin=kRλ  \rho_{\min=\sqrt[]{kR\lambda\ }}\

d)

ρmax=(2k1)R λ\rho_{\max}=\sqrt[]{\left(2k-1\right)R\ \lambda} ρmin=kRλ  \rho_{\min=-\sqrt[]{kR\lambda\ }}\

e)

5hn=2k 4λ2cosr5hn=2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

31.

Жазық параллель пластинкадағы интерференция әсерінен жарықтың күшеюі (шағылған сәуле үшін), max

a)

2hn cosr=(2k+1) λ22hn\ \cos r=\left(2k+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

b)

2hn cosr=(2k 1)λ22hn\ \cos r=\left(2k\ -1\right)\frac{\lambda}{2}

c)

2hncosr=(2k1) λ2\frac{2h}{n}\cos r=\left(2k-1\right)\ \frac{\lambda}{2}

d)

2hn cosr=(2k+1) λ2\frac{2h}{n\ }\cos r=\left(2k+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

e)

5hn =2k 4λ2cosr5hn\ =2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

32.

Жазық параллель пластинкадағы интерференция әсерінен жарықтың  әлсіреуі (шағылған сәуле үшін), min

a)

2hn cosr=k λ22hn\ \cos r=k\ \frac{\lambda}{2}

b)

2hn cosr=2k λ22hn\ \cos r=2k\ \frac{\lambda}{2}

c)

2hncosr=2k λ2hn\cos r=2k\ \lambda

d)

2hncosr=(2k+1) λ22hn\cos r=\left(2k+1\right)\ \frac{\lambda}{2}

e)

5hn =2k 4λ2cosr5hn\ =2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

33.

Ньютонның ақ шеңберінің радиусы (max) (шағылған жарық үшін)

a)

ρk=(2k1)R λ2\rho_k=\sqrt[]{\left(2k-1\right)R\ \frac{\lambda}{2}}

b)

ρn=(2k+1)Rλ2\rho_n=\sqrt[]{\left(2k+1\right)R\frac{\lambda}{2}}

c)

ρk=Rλ2\rho_k=\sqrt[]{R\frac{\lambda}{2}}

d)

ρn=kR λ2\rho_n=\sqrt[]{kR\ \frac{\lambda}{2}}

e)

5hn=2k 4λ2cosr5hn=2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

34.

Ньютонның қара шеңберінің радиусы (min) (шағылған жарық үшін)

a)

ρk=kRλ\rho_k=\sqrt[]{kR\lambda}

b)

ρk=kRλ\rho_k=\sqrt[]{\frac{kR}{\lambda}}

c)

ρk=Rλk\rho_k=\sqrt[]{\frac{R\lambda}{k}}

d)

1ρk=1kRt\frac{1}{\rho_k}=\frac{1}{\sqrt[]{kRt}}

e)

5hn=2k 4λ2cosr5hn=2k\ \frac{4\lambda}{2\cos r}

35.

Жарық фильтрлері не үшін қолданылады

a)

Монохромат жарық алу үшін

b)

Көру өрісіндегі сурет айқын көріну үшін

c)

Ақ жарық алу үшін

d)

Жарық интенсивтігін арттыру үшін               

e)

Жарық интерференциясын бақылау үшін

36.

Қисықтық радиусы 50мм болатын Ньютонның үшінші ақ сақинасының радиусын табыңыз

λ=6104мм\lambda=6\cdot10^{-4}мм

a)

ρk=0,3мм\rho_k=0,3мм

b)

ρk=0.6мм\rho_k=0.6мм

c)

ρk=0,5мм\rho_k=0,5мм

d)

ρk=0,7мм\rho_k=0,7мм

e)

ρk=0\rho_k=0

37.

Ньютон сақиналары – дегеніміз

a)

бірдей қалыңдық жолақтары

b)

бірдей иіндік жолақтары

c)

спектрлік жолақтар

d)

дифракциялық жолақтар

e)

Спектерлік сызықтар

38.

Линзаның қисықтық радиусы 60мм-ге тең. Ньютонның екінші ретті ақ сақинасының радиусын табыңыз. Жарық толқынының ұзындығы

λ=5107м\lambda=5\cdot10^{-7}м Бақылау шағылған жарықта жүргізіледі

a)

3105м3\cdot10^{-5}м

b)

2,45105м2,45\cdot10^{-5}м

c)

5105м5\cdot10^{-5}м

d)

7105м7\cdot10^{-5}м

e)

ρк=0,7мм\rho_к=0,7мм

39.

Шағылған жарықтағы Ньютонның к-сыншы және 1-інші сақиналарының радиустарының қатынасы 4-ке тең. К-сыншы сақинаның реттік нөмірін табыңыз

a)

4

b)

2

c)

8

d)

16

e)

32

40.

Бірдей қалыңдық жолақтары 1) сына пішіндес ауа қабатынан; 2) жұқа пленкадан; 3) су бетінен; 4) Френель айнасынан интерференцияланғанда пайда болады

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

e)

5

41.

Бірдей иіндік жолақтары 1) сына пішіндес ауа қабатынан; 2) жұқа пленкадан; 3) су бетінен; 4) Френель айнасынан интерференцияланғанда пайда болады

a)

2

b)

1

c)

3

d)

4

e)

5

42.

Шағылған жарықтағы Ньютонның 4-ші қара сақинасының радиусын табыңыз, егер, линзаның қисықтық радиусы 1 м, ал жарық толқындарының ұзындығы 1 мкм болса

a)

2мм

b)

4мм

c)

3мм

d)

5мм

e)

7мм

43.

Интерференция құбылысын зерттейтін интерферометрлердің түрлері       

a)

Жамен, Майкельсон, Линник, Фабри-Перо интерферометрлері

b)

Линник, Майкельсон, Гюйгенс, Френель интерферометрлері

c)

Майкельсон, Физо, Фарадей, Ферма интерферометрлері

d)

Фабри-Перо, Физо, Френель интерферометрлері

e)

Томсон, Резерфорд интерферометрлері

44.

Төмендегі құбылыстардың қайсысы кванттық теория негізінде түсіндіріледі

1. Интерференция

2. Дифракция

3. Поляризация

4. Фотоэффект

a)

4

b)

1, 2, 3

c)

3, 1

d)

1, 2

e)

1, 4

45.

Толқындық теория негізінде түсіндірілетін құбылыстар

1. Интерференция

2. Дифракция

3. Поляризация

4. Фотоэффект

a)

4, 2

b)

1, 2, 3

c)

3, 4

d)

1, 2, 4

e)

1, 4

46.

Жарықтың толқындық қасиеттерін сипаттайтын құбылыстар

a)

Интерференция, дифракция, дисперсия

b)

дисперсия, дистория

c)

Шағылу, сыну заңдары, поляризация

d)

Астигматизм, аберрация, интерференция

e)

Фотоэффект, Комптон эффект

47.

Жарық дифракциясы дегеніміз не     

a)

Сәулелердің алдына қойылған бөгеттерден бұрылып өту құбылысы

b)

Сәулелердің алдына қойылған беттерден шағылуы

c)

Сәулелердің таралу жолында бірімен бірі қосылуы     

d)

Сәулелердің бірімен бірі қосылуы нәтижесінде бірін бірі күшейту немесе әлсірету құбылысы

e)

Сәулелердің көру өрісінде сынуы немесе шағылуы

48.

Төменде келітірілген құбылыстардың қайсысы дифракция құбылысын түсіндіреді: 1-жұқа сабын және май пленкаларының әр түрлі түске боялуы; 2-Ньютон сақиналары; 3-кішкене дискінің ортасында жарықталған дақтың пайда болуы; 4-жарық сәулесінің геометриялық көлеңке аймағында ауытқуы

a)

3, 4

b)

1, 2, 3, 4

c)

1, 2

d)

4

e)

1, 4

49.

Дифракциялық картинаны бақылау әдісі

a)

Дөңгелек тесігі бар кішкене диск

b)

Биайна, бипризма

c)

Жинағыш және шашыраиқыш линза

d)

Сахариметр

e)

Фотометр

50.

Френель зоналарының ауданы

a)

δ=ава+вπλ\delta=\sqrt[]{\frac{ав}{а+в}\pi\lambda}

b)

ρ=ава+в\rho=\sqrt[]{\frac{ав}{а+в}}

c)

ρ=ава+вкλ\rho=\sqrt[]{\frac{ав}{а+в}к\lambda}

d)

δ=ава+вπ\delta=\sqrt[]{\frac{ав}{а+в}\pi}

e)

ρ=4ва+в\rho=\sqrt[]{4\frac{в}{а+в}}