wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Światło jako fala elektromagnetyczna. Dyfrakcja i interferencja.

Total questions: 24

Worksheet time: 21mins

Name
Class
Date
1.
Co to jest promieniowanie?
a)
Choroba układu odpornościowego
b)
Wysyłanie energii w postaci strumieni cząsteczek lub fal elektromagnetycznych
c)
Dziłanie cząstek atomów  na organizmy żywe
2.

Które z wymienionych wykorzystywane jest do diagnozowania złamań, skręceń itp.

a)

promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X)

b)

promieniowanie gamma

c)

światło widzialne

d)

ultrafiolet

3.

Prędkość światła w próżni wynosi

a)

3 000 000 ms\frac{m}{s}

b)

3 108 ms3\ ^{108}\ \frac{m}{s}

c)

3 108 ms = 300 000 kms3\ \cdot10^8\ \frac{m}{s}\ =\ 300\ 000\ \frac{km}{s}

d)

3 108  kms3\ \cdot10^{8\ }\ \frac{km}{s}

4.

Promieniowanie γ (gamma) wykorzystywane jest w

a)

w medycynie do niszczenia zmian nowotworowych np. w mózgu

b)

kuchenkach mikrofalowych

c)

sterylizacji

5.

W nawigacji GPS stosuje się

a)

fale radiowe

b)

mikrofale

c)

promieniowanie widzialne

d)

ultrafiolet

e)

promieniowanie X

6.

W łączności bluetooth i bezprzewodowych sieciach komputerowych stosuje się

a)

fale radiowe

b)

mikrofale

c)

promieniowanie widzialne

d)

ultrafiolet

e)

promieniowanie X

7.

Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w próżni:

a)

tak

b)

nie

8.

Jaka jest częstotliwość (w próżni) mikrofali o długości 3 cm?

a)

106 Hz

b)

108 Hz

c)

1010 Hz

d)

1012 Hz

9.

Czy promieniowanie elektromagnetyczne przenosi energię?

a)

tak

b)

nie

10.

Prążek drugiego rzędu, otrzymany za pomocą siatki dyfrakcyjnej o 400 rysach na milimetrze, obserwuje się pod kątem  24,1°24,1\degree  . Długość fali padającej na siatkę to:

a)

5,1  107 m5,1\ \cdot\ 10^{-7\ }m  

b)

5,1  106 m5,1\ \cdot\ 10^{-6}\ m  

c)

5,1  108 m5,1\ \cdot\ 10^{-8}\ m  

d)

5,1  109 m5,1\ \cdot\ 10^{-9}\ m  

11.

Na siatkę dyfrakcyjną o 200 rysach na milimetrze pada prostopadle wiązka światła o długości 6107m6\cdot10^{-7}m  . Kąt pod jakim obserwuje się prążek trzeciego rzędu to 

a)

46°46\degree  

b)

56°56\degree  

c)

36°36\degree  

d)

44°44\degree  

e)

42°42\degree  

12.

Zmiana kierunku rozchodzenia się fali podczas przejścia z jednego ośrodka do drugiego nazywa się

a)

dyfrakcją

b)

załamaniem światła

c)

interferencją

d)

całkowitym wewnętrznym odbiciem

13.

Zjawisko wykorzystywane między innymi w światłowodowej transmisji danych nazywamy

a)

dyfrakcją

b)

załamaniem światła

c)

interferencją

d)

całkowitym wewnętrznym odbiciem

14.

Ugięcie fali na przeszkodzie lub przy przejściu przez szczelinę nazywamy

a)

dyfrakcją

b)

załamaniem światła

c)

interferencją

d)

całkowitym wewnętrznym odbiciem

15.

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

16.

Gdy na siatkę dyfrakcyjną pada prostopadle wiązka światła białego, to na ekranie umieszczonym równolegle za siatką zaobserwujemy kolorowe prążki ułożone symetrycznie względem białego prążka centralnego. Lecz gdy wiązka światła wysyłana jest przez laser, to na ekranie obserwujemy jednobarwne prążki interferencyjne.

Oceń prawdziwość zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Taki obraz po przejściu światła laserowego przez siatkę dyfrakcyjną świadczy o tym, że światło laserowe jest falą monochromatyczną, ponieważ falą o jednej długości fali.

a)

P

b)

F

17.

Interferencja to inaczej:

a)

załamanie

b)

odbicie

c)

ugięcie

d)

nakładanie

18.

Jeżeli na siatkę dyfrakcyjną (o 200 liniach na milimetr) skierujemy prostopadle wiązkę światła białego, to na ekranie umieszczonym za siatką otrzymamy:

a)

układ białych prążków

b)

układ barwnych widm

c)

tylko biały prążek centralny

d)

barwne widmo centralne i układ białych prążków

e)

biały prążek centralny i układ barwnych widm

19.

Uczniowie wyznaczali doświadczalnie stałą siatki dyfrakcyjnej. Siatkę ustawili w odległości 2m od ekranu i zmierzyli odległość pomiędzy zerowym i pierwszym prążkiem interferencyjnym, która wynosiła 10cm. Zastosowali przy tym światło o długości fali    λ\lambda =400nm.    Uzyskany przez nich wynik to

a)

2 \cdot   10610^{-6} m

b)

4 \cdot   10610^{-6} m

c)

6 \cdot   10610^{-6} m

d)

8 \cdot   10610^{-6} m

20.

Siatka dyfrakcyjna ma 500 rys przypadających na każdy milimetr. Stała tej siatki wynosi

a)

2 \cdot 10610^{-6} m

b)

4 \cdot 10610^{-6} m

c)

6 \cdot 10610^{-6} m

d)

8 \cdot 10610^{-6} m

21.

Jakie są warunki konieczne do zaobserwowania dyfrakcji światła?

a)

Szeroka szczelina lub otwór

b)

Wąski szczelina lub otwór, spójne źródło światła i ekran do obserwacji wzorca dyfrakcyjnego.

c)

Brak ekranu do obserwacji wzorca dyfrakcyjnego

d)

Niespójne źródło światła

22.

Jakie są zastosowania interferencji fal w praktyce?

a)

W rolnictwie i hodowli zwierząt

b)

W przemyśle spożywczym i gastronomii

c)

W technologii laserowej, optyce, medycynie, telekomunikacji i badaniach naukowych.

d)

W produkcji filmowej i teatralnej

23.

Jaka jest różnica między dyfrakcją a interferencją?

a)

Dyfrakcja to zjawisko polegające na rozchodzeniu się fali wokół przeszkody, a interferencja to zjawisko polegające na nakładaniu się fal.

b)

Dyfrakcja to zjawisko polegające na wzmacnianiu lub osłabianiu amplitudy fali, a interferencja to rozchodzenie się fali wokół przeszkody.

c)

Dyfrakcja to rozchodzenie się fali wokół przeszkody, a interferencja to nakładanie się fal i wzmacnianie lub osłabianie ich amplitudy.

d)

Dyfrakcja to zjawisko polegające na nakładaniu się fal, a interferencja to rozchodzenie się fali wokół przeszkody.

24.

Jakie są warunki konieczne do zaobserwowania interferencji fal?

a)

Niewłaściwa częstotliwość

b)

Brak spójności fal

c)

Duża amplituda fal

d)

Spójność fal, odpowiednia częstotliwość i faza