Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz o załamaniu światła

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Jakie przyrządy wykorzystuje się do pomiaru współczynnika załamania światła w roztworze?

a)

Polarymetry

b)

Refraktometry

c)

Spektrofotometry

d)

Termometry

2.

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje prawo załamania światła?

a)

Stosunek kąta padania do kąta załamania jest stały dla wszystkich ośrodków

b)

Stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest wielkością stałą dla danych dwóch ośrodków i nosi nazwę współczynnika załamania

c)

Kąt padania jest zawsze równy kątowi załamania

d)

Światło nie zmienia kierunku przechodząc przez granicę dwóch ośrodków

3.

Który wzór przedstawia zależność współczynnika załamania światła?

a)

n = sinα / sinβ

b)

n = tanα / tanβ

c)

n = cosα / cosβ

d)

n = α / β

4.

Dlaczego częstotliwość światła nie ulega zmianie przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego?

a)

Ponieważ prędkość światła jest stała

b)

Ponieważ długość fali się nie zmienia

c)

Ponieważ energia fotonu jest zachowana

d)

Ponieważ częstotliwość jest niezależna od ośrodka

5.

W jaki sposób można wyznaczyć stężenie roztworu za pomocą refraktometru?

a)

Mierząc temperaturę roztworu i porównując ją z tabelą

b)

Mierząc współczynnik załamania światła, który zależy liniowo od stężenia roztworu

c)

Obserwując kolor roztworu pod mikroskopem

d)

Mierząc masę rozpuszczonej substancji

6.

Jak nazywa się zjawisko, gdy promień światła pada na granicę dwóch ośrodków pod kątem większym niż kąt graniczny i nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega odbiciu?

a)

Dyfrakcja światła

b)

Całkowite wewnętrzne odbicie światła

c)

Polaryzacja światła

d)

Rozszczepienie światła

7.

Co oznacza symbol α w kontekście załamania światła na granicy dwóch ośrodków?

a)

Kąt załamania

b)

Kąt padania

c)

Prędkość światła

d)

Współczynnik załamania

8.

Który z poniższych wzorów poprawnie opisuje zależność dla kąta granicznego podczas całkowitego wewnętrznego odbicia światła?

a)

sin α_graniczny = n1/n2

b)

sin α_graniczny = n2/n1

c)

sin α_graniczny = V2/V1

d)

sin α_graniczny = c/V2

9.

Jeśli światło przechodzi z wody do powietrza, w którym ośrodku prędkość rozchodzenia się światła jest większa?

a)

W wodzie

b)

W powietrzu

c)

W próżni

d)

W szkle

10.

Wyjaśnij, dlaczego promień światła padający pod kątem większym niż kąt graniczny nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.

a)

Ponieważ prędkość światła w drugim ośrodku jest mniejsza

b)

Ponieważ kąt załamania jest większy niż 90°

c)

Ponieważ światło nie może przekroczyć granicy ośrodków przy takim kącie

d)

Ponieważ współczynnik załamania jest równy zero

11.

Wyjaśnij, dlaczego promień światła padający pod kątem większym niż kąt graniczny nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu. Wybierz poprawne wyjaśnienie:

a)

Ponieważ przy kącie większym niż kąt graniczny zachodzi całkowite wewnętrzne odbicie i światło nie przechodzi do drugiego ośrodka.

b)

Ponieważ światło traci energię i zanika w pierwszym ośrodku.

c)

Ponieważ drugi ośrodek jest zawsze nieprzezroczysty dla światła.

d)

Ponieważ promień światła zmienia kierunek na losowy.

12.

Jakie równanie opisuje prawo załamania dla kąta granicznego, gdy światło przechodzi z próżni do ośrodka o współczynniku załamania n₁?

a)

sin α_graniczny = 1/n₁

b)

sin α_graniczny = n₁/n₂

c)

sin α_graniczny = n₂/n₁

d)

sin α_graniczny = n₁ - n₂

13.

Jakie urządzenie służy do wyznaczania współczynnika załamania światła w roztworze?

a)

Refraktometr

b)

Spektrofotometr

c)

Mikroskop

d)

Termometr

14.

Wzór n = b·c + a opisuje zależność współczynnika załamania światła w roztworze od:

a)

Stężenia roztworu

b)

Ciśnienia

c)

Temperatury

d)

Objętości

15.

Które fale elektromagnetyczne odpowiadają światłu widzialnemu?

a)

Fale o długościach od 400 do 720 nm

b)

Fale o długościach od 100 do 400 nm

c)

Fale o długościach od 720 do 1000 nm

d)

Fale o długościach od 1 do 10 nm

16.

Jakie jest wzajemne położenie wektorów natężenia pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H) w fali elektromagnetycznej?

a)

Są zawsze wzajemnie prostopadłe i prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali

b)

Są zawsze równoległe do siebie

c)

Tworzą kąt 45° względem siebie

d)

Są skierowane w tym samym kierunku co fala

17.

Dlaczego mówimy, że „pola drgają” w kontekście rozchodzenia się światła?

a)

Ponieważ wektory E i H zmieniają swoją długość zgodnie z funkcją sinusoidalną

b)

Ponieważ światło zmienia kolor

c)

Ponieważ światło zmienia kierunek

d)

Ponieważ światło jest cząstką

18.

Jakie jest wzajemne położenie wektorów natężenia pola elektrycznego (E) i magnetycznego (H) w fali elektromagnetycznej?

a)

Są prostopadłe do siebie i do kierunku rozchodzenia się fali.

b)

Są równoległe do siebie.

c)

Tworzą kąt 45° względem siebie.

d)

Są skierowane w tym samym kierunku co fala.

19.

Jak nazywamy światło, w którym fale mają tę samą orientację w przestrzeni pól elektrycznych i magnetycznych?

a)

Światło spolaryzowane liniowo

b)

Światło niespolaryzowane

c)

Światło monochromatyczne

d)

Światło rozproszone

20.

Co wyznacza płaszczyznę polaryzacji światła?

a)

Kierunek wiązki światła spolaryzowanego i kierunek drgań wektora natężenia pola elektrycznego

b)

Długość fali światła

c)

Barwa światła

d)

Prędkość światła w próżni

21.

Które z poniższych substancji wykazują aktywność optyczną?

a)

Roztwór cukru

b)

Woda destylowana

c)

Sól kuchenna

d)

Azot

22.

Jakie jest natężenie światła po wyjściu z analizatora, gdy płaszczyzny polaryzacji polaryzatora i analizatora są wzajemnie prostopadłe?

a)

Równe zero

b)

Maksymalne

c)

Połowa natężenia początkowego

d)

Podwójne natężenie początkowe

23.

Zgodnie z Prawem Malusa, jak wyraża się natężenie światła po przejściu przez analizator?

a)

J = J₀cos²α

b)

J = J₀sinα

c)

J = J₀tanα

d)

J = J₀/α

24.

Dlaczego oko ludzkie nie jest zdolne odróżnić wiązki światła niespolaryzowanego od wiązki światła spolaryzowanego?

a)

Ponieważ nie jest wrażliwe na kierunek drgań pola elektrycznego

b)

Ponieważ widzi tylko światło czerwone

c)

Ponieważ rozróżnia tylko długości fal

d)

Ponieważ widzi tylko światło spolaryzowane

25.

Dlaczego cząsteczki substancji wykazujących aktywność optyczną muszą mieć budowę asymetryczną?

a)

Tylko wtedy mogą skręcać płaszczyznę polaryzacji światła

b)

Ponieważ wtedy są przezroczyste

c)

Ponieważ wtedy nie przewodzą prądu

d)

Ponieważ wtedy rozpraszają światło

26.

Co przedstawia powyższy schemat?

a)

Przejście światła niespolaryzowanego przez polaryzator i powstanie światła spolaryzowanego liniowo

b)

Rozszczepienie światła białego na kolory

c)

Odbicie światła od powierzchni metalicznej

d)

Zjawisko dyfrakcji światła

27.

Jak nazywa się zjawisko występowania dwóch różnych odmian tej samej substancji, których cząsteczki są swoimi lustrzanymi odbiciami?

a)

Izomeria optyczna

b)

Izomeria geometryczna

c)

Izomeria cis-trans

d)

Izomeria strukturalna

28.

Która forma substancji skręca płaszczyznę polaryzacji światła w lewo?

a)

Forma L

b)

Forma D

c)

Forma S

d)

Forma R

29.

Jak nazywa się przyrząd służący do wyznaczania kąta skręcenia polaryzacji?

a)

Polarymetr

b)

Spektrofotometr

c)

Refraktometr

d)

Kalorymetr

30.

Który z poniższych parametrów NIE jest częścią wzoru α = k·c·l?

a)

Temperatura roztworu

b)

Stężenie roztworu

c)

Grubość warstwy substancji aktywnej optycznie

d)

Współczynnik proporcjonalności zależny od rodzaju roztworu

31.

Dlaczego do wyznaczania stężenia roztworu można wykorzystać pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła?

a)

Ponieważ kąt skręcenia jest liniowo (wprost proporcjonalnie) zależny od stężenia roztworu

b)

Ponieważ kąt skręcenia jest odwrotnie proporcjonalny do stężenia roztworu

c)

Ponieważ kąt skręcenia nie zależy od stężenia roztworu

d)

Ponieważ kąt skręcenia zależy tylko od temperatury

32.

Jakie dwa parametry roztworu można wykorzystać do wyznaczenia jego stężenia według przedstawionego tekstu?

a)

Współczynnik załamania światła i kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła

b)

Temperatura i ciśnienie

c)

Barwa i gęstość

d)

Objętość i masa

33.

Wzór y = b·x + a opisuje zależność pomiędzy:

a)

Stężeniem roztworu a wartością współczynnika załamania światła lub kątem skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła

b)

Temperaturą a ciśnieniem

c)

Mocą światła a długością fali

d)

Czasem a prędkością reakcji

34.

Dlaczego zależność pomiędzy stężeniem a kątem skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła dla każdego roztworu należy wyznaczać eksperymentalnie?

a)

Ponieważ różne roztwory mają różne właściwości optyczne, które wpływają na skręcenie polaryzacji światła, dlatego zależność ta musi być określona doświadczalnie dla każdego roztworu.

b)

Ponieważ skręcenie polaryzacji światła nie zależy od rodzaju roztworu.

c)

Ponieważ zależność ta jest zawsze stała i nie wymaga eksperymentów.

d)

Ponieważ wszystkie roztwory mają identyczne właściwości optyczne.

35.

Schemat przedstawiający skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przy przejściu przez substancję aktywną optycznie (polaryzator, ośrodek optycznie czynny, analizator).
schemat polaryzacji

a)

Schemat przedstawia skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez substancję aktywną optycznie.

b)

Schemat przedstawia rozszczepienie światła białego w pryzmacie.

c)

Schemat przedstawia interferencję światła w cienkiej warstwie.

d)

Schemat przedstawia dyfrakcję światła na siatce dyfrakcyjnej.

36.

Które równanie opisuje prostą regresji liniowej?

a)

y = bx + a

b)

y = ax + b

c)

y = ab + x

d)

y = x + ab

37.

Jaką wartość współczynnika korelacji R² uznaje się za wystarczającą do oznaczania stężenia roztworu?

a)

R² > 0,95

b)

R² < 0,5

c)

R² = 1

d)

R² = 0

38.

Za pomocą jakiego programu komputerowego można wyznaczyć równanie prostej i współczynnik korelacji R²?

a)

Microsoft Excel

b)

Adobe Photoshop

c)

AutoCAD

d)

WordPad

39.

Wzór na współczynnik b w równaniu regresji liniowej to:

a)

b = (NΣxy - ΣxΣy) / (NΣx² - (Σx)²)

b)

b = (NΣx² - ΣxΣy) / (NΣxy - (Σx)²)

c)

b = (Σy - bΣx) / N

d)

b = (Σx - Σy) / N

40.

W jaki sposób można wyznaczyć nieznane stężenie roztworu na podstawie zależności liniowej?

a)

Podstawiając zmierzoną wartość kąta do równania prostej i wyznaczając wartość x

b)

Podstawiając wartość x do równania prostej i wyznaczając wartość kąta

c)

Mierząc temperaturę roztworu

d)

Obliczając masę roztworu

41.

Jeśli równanie regresji to y = 1,4429x - 0,6429, a zmierzony kąt wynosi 19 stopni, jakie jest stężenie roztworu?

a)

13,61%

b)

19%

c)

1,44%

d)

0,64%

42.

Wykres przedstawiający zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od stężenia roztworu cukru, z równaniem regresji liniowej i wartością R². Co przedstawia ten wykres?

a)

Zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od stężenia roztworu cukru.

b)

Zależność temperatury od stężenia roztworu cukru.

c)

Zależność ciśnienia od stężenia roztworu cukru.

d)

Zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od temperatury.

43.

Jakie stężenia (wagowo-wagowe) roztworów cukru w wodzie należy przygotować według instrukcji?

a)

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%

b)

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

c)

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%

d)

2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%

44.

Który element refraktometru Abbego służy do nanoszenia cienkiej warstwy roztworu?

a)

1 – szkiełko

b)

2 – pokrętło zmiany położenia pryzmatów

c)

3 – pokrętło korekcji efektów dyspersyjnych

d)

4 – okular ze skalą pomiarową

45.

Jaką funkcję pełni pokrętło oznaczone numerem 2 w refraktometrze Abbego?

a)

Zmienia położenie pryzmatów

b)

Koreguje efekty dyspersyjne

c)

Służy do nanoszenia roztworu

d)

Służy do odczytu wartości na skali

46.

Dlaczego należy ustawić położenie pryzmatów refraktometru tak, aby rozgraniczenie pola jasnego i ciemnego wypadało na skrzyżowaniu nici pajęczych?

a)

Aby prawidłowo odczytać wartość współczynnika załamania światła

b)

Aby uzyskać wyraźniejszy obraz roztworu

c)

Aby zwiększyć stężenie roztworu

d)

Aby schłodzić urządzenie

47.

Jaką rolę pełni okular ze skalą pomiarową w refraktometrze Abbego?

a)

Umożliwia odczyt wartości współczynnika załamania światła

b)

Służy do nanoszenia roztworu

c)

Zmienia położenie pryzmatów

d)

Koreguje efekty dyspersyjne

48.

W jakim celu przygotowuje się roztwory cukru o różnych stężeniach do pomiaru refraktometrem?

a)

Aby zbadać zależność współczynnika załamania światła od stężenia cukru

b)

Aby sprawdzić temperaturę roztworu

c)

Aby uzyskać różne kolory roztworów

d)

Aby sprawdzić czystość wody

49.

Co należy zrobić po naniesieniu cienkiej warstwy roztworu na szkiełko refraktometru?

a)

Ustawić położenie pryzmatów za pomocą pokrętła

b)

Włączyć urządzenie do prądu

c)

Dodać więcej roztworu

d)

Przetrzeć szkiełko suchą szmatką

50.

Na podstawie obrazu w okularze refraktometru, co oznacza granica między polem jasnym a ciemnym?

a)

Położenie granicy służy do odczytu współczynnika załamania światła

b)

Pokazuje temperaturę roztworu

c)

Informuje o ilości cukru w roztworze

d)

Służy do ustawienia ostrości obrazu

51.

Jakie dane należy zapisać w tabeli podczas badania współczynnika załamania światła w roztworach?

a)

Stężenie roztworu (%) i wartość współczynnika załamania „n”

b)

Tylko temperaturę roztworu

c)

Tylko kolor roztworu

d)

Tylko masę roztworu

52.

Który z poniższych roztworów jest używany jako punkt odniesienia w badaniu współczynnika załamania światła?

a)

0% (woda destylowana)

b)

10% roztworu

c)

20% roztworu

d)

30% roztworu

53.

Jaką zależność należy wykreślić na wykresie na podstawie uzyskanych wyników pomiarowych?

a)

Zależność współczynnika załamania światła od stężenia roztworu

b)

Zależność temperatury od czasu

c)

Zależność masy od objętości

d)

Zależność ciśnienia od temperatury

54.

Jakie narzędzie jest sugerowane do wyznaczenia zależności liniowej i współczynnika korelacji dla uzyskanych danych?

a)

Program komputerowy

b)

Kalkulator kieszonkowy

c)

Linijka i ołówek

d)

Tablica Mendelejewa

55.

Dlaczego wyznacza się równanie prostej i współczynnika korelacji R² dla uzyskanych danych?

a)

Aby określić siłę i charakter zależności między stężeniem roztworu a współczynnikiem załamania światła

b)

Aby obliczyć masę roztworu

c)

Aby zmierzyć temperaturę roztworu

d)

Aby określić kolor roztworu

56.

Który element polarymetru kołowego odpowiada za filtrowanie światła monochromatycznego?

a)

1 – lampa z filtrem monochromatycznym

b)

2 – rurka polarymetryczna

c)

4 – polaryzator

d)

5 – analizator

57.

Jaką funkcję pełni rurka polarymetryczna w polarymetrze kołowym?

a)

Służy do umieszczenia badanego roztworu

b)

Analizuje płaszczyznę polaryzacji

c)

Filtruje światło monochromatyczne

d)

Służy do odczytu kąta skręcenia

58.

Co należy zrobić, aby wyzerować polarymetr przed pomiarem?

a)

Ustawić oba pokrętła na wartość „0” tak, aby płaszczyzny polaryzacji polaryzatora i analizatora pokrywały się

b)

Włączyć lampę z filtrem monochromatycznym

c)

Wypełnić rurkę polarymetryczną wodą destylowaną

d)

Ustawić analizator na maksymalną wartość skali

59.

Dlaczego ważne jest, aby wszystkie elementy w polu widzenia były jednakowo zabarwione podczas zerowania polarymetru?

a)

Ponieważ oznacza to, że płaszczyzny polaryzacji pokrywają się

b)

Ponieważ wtedy światło jest spolaryzowane kołowo

c)

Ponieważ wtedy można odczytać stężenie roztworu

d)

Ponieważ wtedy analizator jest wyłączony

60.

Jak wygląda obraz w okularze polarymetru przed przystąpieniem do pomiaru?

a)

Oba pola widzenia są jednakowo zabarwione, skale pokrywają się

b)

Oba pola widzenia są różnie zabarwione, skale nie pokrywają się

c)

Tylko jedno pole widzenia jest zabarwione

d)

Obraz jest całkowicie czarny

61.

Co powoduje dodanie roztworu cukru do rurki polarymetrycznej?

a)

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła o pewien kąt

b)

Zmniejszenie intensywności światła

c)

Zwiększenie temperatury roztworu

d)

Zmiana koloru całego pola widzenia na czarny

62.

Jaką wartość kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła odczytamy dla wody destylowanej?

a)

0

b)

5

c)

10

d)

15

63.

Dlaczego odczytujemy wartość na skali polarymetru po dodaniu roztworu cukru?

a)

Aby określić kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji

b)

Aby zmierzyć temperaturę roztworu

c)

Aby sprawdzić stężenie cukru

d)

Aby ocenić kolor roztworu

64.

Wyjaśnij, dlaczego środkowa część pola widzenia zmienia zabarwienie po dodaniu roztworu cukru do rurki polarymetrycznej.

a)

Roztwór cukru skręca płaszczyznę polaryzacji światła, powodując zmianę zabarwienia

b)

Roztwór cukru pochłania światło, powodując zaciemnienie obrazu

c)

Roztwór cukru zwiększa temperaturę, co wpływa na kolor

d)

Roztwór cukru powoduje rozszczepienie światła na różne kolory

65.

Jakie wielkości należy nanieść na wykres, aby przedstawić zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od stężenia roztworu?

a)

Wartości kąta skręcenia i stężenia roztworu

b)

Wartości temperatury i ciśnienia

c)

Wartości masy i objętości

d)

Wartości pH i przewodnictwa

66.

Jakie narzędzie wykorzystuje się do znalezienia zależności liniowej kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła od stężenia roztworu?

a)

Program komputerowy

b)

Kalkulator kieszonkowy

c)

Linijkę

d)

Miernik pH

67.

W jaki sposób można obliczyć stężenie roztworu x na podstawie zmierzonej wartości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła α oraz otrzymanej zależności liniowej?

a)

Dodając α do wartości stężenia

b)

Podstawiając α do równania prostej i rozwiązując je względem x

c)

Mnożąc α przez wartość współczynnika korelacji

d)

Odejmując α od wartości kąta skręcenia dla roztworu wzorcowego

68.

Który z poniższych typów soczewek jest dwuwypukły?

a)

dwuwypukła

b)

dwuwklęsła

c)

płasko-wklęsła

d)

wypukło-wklęsła

69.

Jakie założenie przyjmujemy w przypadku soczewek cienkich?

a)

Soczewka ma zerową grubość

b)

Soczewka jest wykonana z metalu

c)

Soczewka jest bardzo duża

d)

Soczewka nie załamuje światła

70.

Które równanie opisuje prawo załamania światła na powierzchni soczewki?

a)

sinα/sinβ = V₁/V₂ = n₂/n₁

b)

sinα/sinβ = V₂/V₁ = n₁/n₂

c)

sinα/sinβ = V₁*V₂ = n₁*n₂

d)

sinα/sinβ = V₁+V₂ = n₁+n₂

71.

Jak nazywa się punkt, w którym oś optyczna soczewki przecina soczewkę?

a)

Środek soczewki

b)

Ognisko soczewki

c)

Wierzchołek soczewki

d)

Krawędź soczewki

72.

Dlaczego w przypadku soczewek cienkich można pominąć grubość soczewki w obliczeniach optycznych?

a)

Ponieważ rozmiary liniowe soczewki są znacznie mniejsze od promieni krzywizny

b)

Ponieważ soczewka jest wykonana z plastiku

c)

Ponieważ soczewka nie załamuje światła

d)

Ponieważ soczewka jest bardzo duża

73.

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla prędkości rozchodzenia się światła w różnych ośrodkach?

a)

V₁ i V₂ to prędkości rozchodzenia się światła w ośrodkach 1 i 2

b)

V₁ i V₂ to kąty załamania światła

c)

V₁ i V₂ to współczynniki załamania światła

d)

V₁ i V₂ to długości fal światła

74.

Jak nazywamy soczewki ze względu na ich właściwości optyczne?

a)

Skupiające i rozpraszające

b)

Wklęsłe i wypukłe

c)

Przezroczyste i nieprzezroczyste

d)

Stałe i zmienne

75.

Co oznacza symbol „O” w schemacie biegu promieni w soczewce skupiającej?

a)

Środek soczewki

b)

Ognisko soczewki

c)

Oś optyczna soczewki

d)

Promień krzywizny soczewki

76.

Jak nazywamy punkt na osi optycznej soczewki skupiającej, w którym przecinają się promienie światła po przejściu przez soczewkę?

a)

Ognisko soczewki skupiającej

b)

Środek soczewki

c)

Oś optyczna soczewki

d)

Promień krzywizny soczewki

77.

Który odcinek nazywamy ogniskową soczewki skupiającej?

a)

Odcinek łączący ognisko soczewki F z jej środkiem geometrycznym O

b)

Odcinek łączący dwa ogniska soczewki

c)

Odcinek równoległy do osi optycznej

d)

Odcinek od środka soczewki do jej krawędzi

78.

Jak nazywamy punkt na osi optycznej soczewki rozpraszającej, w którym przecinają się przedłużenia promieni światła padających na soczewkę równolegle do jej osi optycznej?

a)

Ognisko pozorne soczewki rozpraszającej

b)

Środek soczewki

c)

Oś optyczna soczewki

d)

Promień krzywizny soczewki

79.

Od czego zależy długość ogniskowej soczewki?

a)

Od promieni krzywizny soczewki, współczynnika załamania światła materiału soczewki oraz współczynnika załamania światła ośrodka, w którym umieszczono soczewkę

b)

Od koloru soczewki

c)

Od temperatury otoczenia

d)

Od ciśnienia atmosferycznego

80.

Dlaczego właściwości soczewki zależą pośrednio od długości fali światła λ?

a)

Ponieważ współczynnik załamania światła materiału soczewki zależy od długości fali światła

b)

Ponieważ soczewka zmienia kształt pod wpływem światła

c)

Ponieważ długość fali nie ma wpływu na soczewkę

d)

Ponieważ soczewka jest zawsze przezroczysta

81.

Wyjaśnij, dlaczego ogniskowa soczewki jest największa dla światła czerwonego, a najmniejsza dla światła fioletowego.

a)

Ponieważ współczynnik załamania światła jest najmniejszy dla światła czerwonego, a największy dla światła fioletowego

b)

Ponieważ soczewka jest grubsza dla światła czerwonego

c)

Ponieważ światło czerwone jest bardziej rozpraszane

d)

Ponieważ światło fioletowe jest mniej rozpraszane

82.

Jaką zależność opisuje wzór: 1f=(nn0−1)(1R1+1R2)\frac{1}{f} = \left(\frac{n}{n_0} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) ?

a)

Długość fali światła przechodzącej przez soczewkę

b)

Długość ogniskowej soczewki cienkiej

c)

Prędkość światła w soczewce

d)

Natężenie światła za soczewką

83.

Kiedy krzywizna soczewki jest uznawana za dodatnią?

a)

Gdy soczewka jest wklęsła

b)

Gdy soczewka jest wypukła

c)

Gdy soczewka jest płaska

d)

Gdy soczewka jest rozpraszająca

84.

Jak nazywamy zdolność skupiającą soczewki wyrażoną w dioptriach?

a)

Ogniskowa soczewki

b)

Odwrotność ogniskowej soczewki

c)

Promień krzywizny soczewki

d)

Współczynnik załamania soczewki

85.

Soczewka jest skupiająca, gdy jej ogniskowa jest:

a)

Dodatnia

b)

Ujemna

c)

Równa zero

d)

Nieskończona

86.

Co się stanie, gdy soczewka dwuwypukła (R1 i R2 dodatnie) zostanie umieszczona w środowisku, w którym n < n0?

a)

Soczewka pozostanie skupiająca

b)

Soczewka stanie się rozpraszająca

c)

Soczewka stanie się płaska

d)

Soczewka nie zmieni swoich właściwości

87.

Jak obliczamy zdolność skupiającą układu soczewek cienkich leżących blisko siebie?

a)

Odejmujemy zdolności skupiające poszczególnych soczewek

b)

Mnożymy zdolności skupiające poszczególnych soczewek

c)

Sumujemy zdolności skupiające poszczególnych soczewek

d)

Dzielimy zdolności skupiające poszczególnych soczewek przez ich liczbę

88.

Jak powstaje obraz rzeczywisty w soczewce cienkiej?

a)

Gdy promienie światła przecinają się po przejściu przez soczewkę

b)

Gdy promienie światła nie przecinają się

c)

Gdy promienie światła rozchodzą się równolegle

d)

Gdy promienie światła nie przechodzą przez soczewkę

89.

Jakie cechy ma obraz powstały w soczewce skupiającej, gdy przedmiot znajduje się w odległości większej niż 2f od soczewki?

a)

Rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony

b)

Rzeczywisty, prosty, powiększony

c)

Pozorny, prosty, powiększony

d)

Nie powstaje

90.

Co oznacza symbol f w tabeli przedstawionej w materiale?

a)

Ogniskowa soczewki

b)

Odległość obrazu od soczewki

c)

Odległość przedmiotu od soczewki

d)

Wysokość obrazu

91.

Dlaczego obraz pozorny nie może być oglądany na ekranie?

a)

Ponieważ powstaje w miejscu przecięcia przedłużeń promieni

b)

Ponieważ powstaje w punkcie przecięcia promieni rzeczywistych

c)

Ponieważ jest zawsze odwrócony

d)

Ponieważ jest zawsze pomniejszony

92.

Załóżmy, że przedmiot znajduje się w odległości równej ogniskowej soczewki skupiającej (X = f). Jakie cechy będzie miał obraz?

a)

Obraz nie powstaje

b)

Obraz jest rzeczywisty, odwrócony, powiększony

c)

Obraz jest pozorny, prosty, powiększony

d)

Obraz jest rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony

93.

Schemat powstawania obrazu rzeczywistego punktu A w soczewce skupiającej oraz schemat powstawania obrazu pozornego w soczewce rozpraszającej.

a)

Schemat przedstawia powstawanie obrazu rzeczywistego w soczewce skupiającej oraz obrazu pozornego w soczewce rozpraszającej.

b)

Schemat przedstawia powstawanie obrazu pozornego w soczewce skupiającej oraz obrazu rzeczywistego w soczewce rozpraszającej.

c)

Schemat przedstawia powstawanie obrazu rzeczywistego zarówno w soczewce skupiającej, jak i rozpraszającej.

d)

Schemat przedstawia powstawanie obrazu pozornego zarówno w soczewce skupiającej, jak i rozpraszającej.

94.

Jakie równanie opisuje zależność między odległością obrazu od soczewki (Y), odległością przedmiotu od soczewki (X) i ogniskową soczewki (f)?

a)

1/X + 1/Y = 1/f

b)

X + Y = f

c)

X/Y = f

d)

X - Y = f

95.

Jaką cechę ma obraz powstający w soczewce rozpraszającej?

a)

Jest zawsze obrazem pozornym, pomniejszonym i prostym

b)

Jest zawsze obrazem rzeczywistym, powiększonym i odwróconym

c)

Jest zawsze obrazem rzeczywistym, pomniejszonym i prostym

d)

Jest zawsze obrazem pozornym, powiększonym i odwróconym

96.

Które z poniższych równań pozwala wyznaczyć ogniskową soczewki na podstawie odległości obrazu (Y) i przedmiotu (X)?

a)

f = (Y·X)/(X+Y)

b)

f = X + Y

c)

f = X/Y

d)

f = Y - X

97.

Dlaczego nie można bezpośrednio zmierzyć ogniskowej soczewki rozpraszającej za pomocą obrazu rzeczywistego?

a)

Ponieważ soczewka rozpraszająca nie daje obrazów rzeczywistych

b)

Ponieważ soczewka rozpraszająca zawsze daje obrazy powiększone

c)

Ponieważ soczewka rozpraszająca nie skupia światła

d)

Ponieważ soczewka rozpraszająca nie ma ogniskowej

98.

Które elementy wchodzą w skład budowy ludzkiego oka?

a)

Soczewka, rogówka, tęczówka, ciało wodniste, ciało szkliste, więzadło soczewki, mięsień soczewki, naczyniówka, siatkówka, twardówka, plamka żółta, nerw wzrokowy

b)

Soczewka, trzustka, wątroba, ciało szkliste, mięsień sercowy, naczyniówka, siatkówka, twardówka, plamka żółta, nerw wzrokowy

c)

Rogówka, tęczówka, płuca, ciało wodniste, mięsień soczewki, naczyniówka, siatkówka, twardówka, plamka żółta, nerw wzrokowy

d)

Soczewka, rogówka, tęczówka, ciało wodniste, ciało szkliste, mięsień sercowy, naczyniówka, siatkówka, twardówka, plamka żółta, nerw wzrokowy

99.

Wyjaśnij, w jaki sposób można wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej, jeśli nie daje ona obrazów rzeczywistych.

a)

Stosując układ złożony z dwóch soczewek: skupiającej i rozpraszającej

b)

Mierząc bezpośrednio długość soczewki

c)

Używając tylko soczewki rozpraszającej i ekranu

d)

Obserwując cień rzucany przez soczewkę

100.

Jaka jest najczęściej spotykana średnica gałki ocznej u człowieka?

a)

Około 24,4 mm

b)

Około 21 mm

c)

Około 27,5 mm

d)

Około 15 mm