Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Sprawdzian Zjawiska falowe

Total questions: 32

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.
W pryzmacie najbardziej załamuje się światło o barwie:
a)
czerwonej
b)
zielonej
c)
fioletowej
d)
niebieskej
2.
Dalszy bieg promienia przechodzącego z powietrza do wody przedstawia półprosta:
a)
1
b)
2
c)
3
d)
4
3.

Co to jest kąt załamania?

a)

Kąt, jak kąt.

b)

a co ja kątomierz jestem?

c)

kąt między promieniem załamanym a prostą prostopadłą do powierzchni granicznej w miejscu padania.

d)

to przestrzeń zawarta między dwiema półprostymi wychodzącymi z tego samego punktu.

4.

Ugięcie fali na przeszkodzie lub przy przejściu przez szczelinę nazywamy

a)

dyfrakcją

b)

załamaniem światła

c)

interferencją

d)

całkowitym wewnętrznym odbiciem

5.

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.

6.

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.

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

Gdy za rogiem budynku szczeka pies, słyszymy go, choć nie widzimy. Dzieje siętak ponieważ fala dźwiękowa ulega:

a)

załamaniu

b)

odbiciu

c)

dyfrakcji

12.

Przykładem jakiego zjawiska jest fakt, że zachodzące Słońce jest czerwone?

a)

załamanie światła

b)

rozproszenie światła na drobinach ośrodka

c)

dyfrakcja i interferencja światła

d)

całkowite wewętrzne odbicie

13.

Co to jest odbicie wewnętrzne światła?

a)

Odbicie wewnętrzne światła to zjawisko, które zachodzi, gdy promień światła przechodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania pod kątem mniejszym od kąta granicznego.

b)

Odbicie wewnętrzne światła to zjawisko, które zachodzi, gdy promień światła przechodzi z ośrodka o mniejszym współczynnikiem załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania pod kątem większym od kąta granicznego.

c)

Odbicie wewnętrzne światła to zjawisko, które zachodzi, gdy promień światła przechodzi z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania pod kątem większym od kąta granicznego.

d)

Odbicie zewnętrzne światła to zjawisko, które zachodzi, gdy promień światła przechodzi z ośrodka o mniejszym współczynnikiem załamania do ośrodka o większym współczynnikiem załamania pod kątem mniejszym od kąta granicznego.

14.

Jakie jest równanie opisujące prawo załamania światła?

a)

n1*tan(θ1) = n2*tan(θ2)

b)

n1*sin(θ1) = n2*cos(θ2)

c)

n1*sin(θ1) = n2*sin(θ2)

d)

n1*cos(θ1) = n2*cos(θ2)

15.

Jak zmienia się prędkość światła przechodzącego z jednego ośrodka do drugiego?

a)

Prędkość światła zmienia się przechodząc z jednego ośrodka do drugiego ze względu na różnice w gęstości ośrodków, co powoduje załamanie światła.

b)

Prędkość światła jest stała w każdym ośrodku, nie zmienia się przechodząc z jednego do drugiego

c)

Prędkość światła zwiększa się przechodząc z jednego ośrodka do drugiego

d)

Prędkość światła maleje przechodząc z jednego ośrodka do drugiego ze względu na zmianę koloru światła

16.

Co to jest współczynnik załamania światła?

a)

Współczynnik załamania światła to stosunek częstotliwości światła w próżni do częstotliwości światła w danym ośrodku.

b)

Współczynnik załamania światła to miara kąta, pod jakim światło przechodzi z jednego ośrodka do drugiego.

c)

Współczynnik załamania światła to wartość natężenia światła w danym ośrodku.

d)

Współczynnik załamania światła to stosunek prędkości światła w próżni do prędkości światła w danym ośrodku.

17.

Jakie są zastosowania zjawiska odbicia wewnętrznego światła?

a)

W światłowodach do transmisji danych, w lornetkach, w mikroskopach, w pryzmacie, w optyce fotograficznej

b)

W produkcji mebli

c)

W optyce dentystycznej

d)

W budowie mostów

18.

Zjawisko polegające na zmianie kształtu powierzchni falowych po ominięciu przez falę przeszkody to:

a)

dysocjacja

b)

interferencja

c)

dyfrakcja

19.

Dlaczego w światłowodach używa się zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia zamiast zwykłego odbicia?

a)

Ponieważ pozwala to na utrzymanie wysokiej jakości sygnału na długich dystansach.

b)

Ponieważ jest to tańsze w produkcji.

c)

Ponieważ światło można odbijać w większych kątach.

d)

Ponieważ zwykłe odbicie nie działa w ośrodkach przezroczystych.

20.

Ile wynosi kąt załamania, gdy kąt padania jest równy 0 stopni?

a)

90 stopni

b)

0 stopni

c)

180 stopni

d)

nie wiadomo

21.

Co przedstawia Obrazek?

a)

Rozproszenie światła padające na nierówną powierzchnię

b)

Odbite światło zgodnie z prawem kąt padania=kąt odbicia

c)

Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

d)

Obicie się światła jak w np. światełku odblaskowym

22.

Na rysunku przedstawiono pewne zjawisko fizyczne. Zaznacz odpowiedź, w której prawidłowo scharakteryzowano to zjawisko:

a)

Jest to zjawisko glorii, które zachodzi zarówno gdy z wysokiego szczytu patrzymy na znajdujące się poniżej chmury oraz można zaobserwować ją z samolotu - wokół jego cienia na chmurach

b)

Jest to zjawisko glorii, które można zaobserwować tylko z samolotu - wokół jego cienia na chmurach

c)

Jest to zjawisko glorii, które zachodzi tylko gdy  z wysokiego szczytu patrzymy na znajdujące się poniżej chmury

d)

Jest to wieniec; można go zaobserwować wokół słońca

23.

Wybierz zjawiska optyczne powstające dzięki dyfrakcji i interferencji:

1. Barwy strukturalne

2. iryzacja chmury

3. halo

4. widmo Brockenu

5. tęcza

6. wieniec wokół słońca

7. złudzenia polegające na pozornym złamaniu przedmiotu częściowo zanurzonego w wodzie

a)

1,4,6,2

b)

6,5,3,2

c)

7,6,1,4

d)

2,4,1,7

24.

Zaznacz prawidłową odpowiedź: Jakiego wzoru użyjemy, aby obliczyć prędkość fali?

a)

V= t / s

b)

V = s / t

c)

V = λ / T

d)

V = T * λ

25.

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.

26.

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

27.

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

28.

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

29.

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°.

30.

Rysunki te przedstawiają

a)

dyfrakcję

b)

załamanie światła

c)

interferencja

d)

całkowite wewnętrzne odbicie

31.

Która z wymienionych fal ma najmniejszą częstotliwość ?

a)

fala radiowa

b)

podczerwień

c)

światło widzialne

d)

promienie X

32.
Czym jest światło?
a)
korpuskułą
b)
falą elektromagnetyczną 
c)
kwantem
d)
falą mechaniczną