wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Оптика

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

Жоғары температурада денеден шығатын сәулелер:

a)

Көрінетін

b)

Монохроматты, инфрақызыл

c)

Көрінетін, инфрақызыл

d)

Ультракүлгін, инфрақызыл

e)

Монохроматты

2.

Жарықтың дисперсиясы:

a)

Заттың сыну көрсеткішінің жарық жылдамдығына тәуелділігі.

b)

Заттың сыну көрсеткіштерінің жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігі.

c)

Сәуленің түзу сызықпен таралуы.

d)

Сәуленің шағылу құбылысы.

e)

Сәуленің түзу сызықты таралудан ауытқуы.

3.

Поляризацияланған жарық:

a)

Е тербелісі уақыт бойынша өзгеріп, оның ұшы эллипс сызады.

b)

Е жан-жаққа тең ықтималды ориентациялы.

c)

Жарық толқындары монохроматты және когерентті.

d)

Е векторының тербеліс бағыты қандайда бір жолмен реттелген жарық.

e)

Заттың сыну көрсеткішінің жарықтың толқын ұзындығына тәуелділігі.

4.

Сәуленің қосарланып сыну құбылысы:

a)

Кристаллға түскен сәуленің екі сәулеге ажырап шығуы.

b)

Кристаллға түскен сәуленің өзгермей шығуы.

c)

Кристаллға түскен сәуленің поляризациялануы.

d)

Кристаллға түскен сәуленің сынуы.

e)

Сәуленің түзу сызықпен таралуы.

5.

Спектрдің түрлері:

a)

Жолақ спектр.

b)

Сұйықтық спектр.

c)

Сәуле жұту спектр.

d)

Газдық спектр.

e)

Сәуле шығару спектрі.

6.

Кристаллдың жағына толқын ұзындығы 500 пм рентген параллель шоғы түседі. бұрышпен бірінші реттік максимум байқалады. Кристаллдың атомдар жазықтығы ара қашықтығын табу керек:

a)

500 нм

b)

500∙10-13 нм

c)

500 пм

d)

500∙10-6 м

e)

5∙10-6 м

7.

Дисперсияның түрлері:

a)

Қалыпты (нормаль), қалыпсыз (аномаль) дисперсия

b)

Толқындық дисперсия.

c)

Жиілікті дисперсия.

d)

Фазалық дисперсия.

e)

Жарықтық дисперсия.

8.

Жарық сәулесі екі диэлектриктің шекарасына Брюстер бұрышындай бұрышпен түскенде шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш неше градусқа тең:

a)

600

b)

900

c)

300

d)

450

e)

2,33рад

9.

Жарық дисперсиясы деп:

a)

n сыну көрсеткішінің v жарық жиілігіне (λ толқын ұзындығына) тәуелділігін айтады.

b)

λ толқын ұзындығының v жарық жиілігіне қатынасын айтады.

c)

n сыну көрсеткішінің с жарық жылдамдығына қатынасын айтады.

d)

Жарық толқынның V фазалық жылдамдығының осы толқын v жиілігіне қатынасын айтады.

e)

n = f(ϕ)n\ =\ f\left(\phi\right)

10.

Қалыпты дисперсия:

a)

Егер тербеліс жиілігі кемігенде, яғни толқын ұзындығы кемігенде сыну көрсеткіші артатын болса, онда дисперсияны қалыпты деп атайды.

b)

dndv<0\frac{\text{d}n}{\text{d}v}<0

c)

Егер тербеліс жиілігі артқанда, яғни толқын ұзындығы кемігенде сыну көрсеткіші артатын болса, онда дисперсияны қалыпты деп атайды.

d)

dndλ>0\frac{\text{d}n}{\text{d}\lambda}>0

e)

Егер тербеліс жиілігі артқанда, яғни толқын ұзындығы артқанда сыну көрсеткіші артатын болса, онда дисперсияны қалыпты деп атайды.

11.

Аномаль дисперсия:

a)

Егер тербеліс жиілігі артқанда, яғни толқын ұзындығы кемігенде сыну көрсеткіші кемісе, онда дисперсияны аномаль деп аталады.

b)

dndv>0\frac{\text{d}n}{\text{d}v}>0

c)

Егер тербеліс жиілігі кемігенде, яғни толқын ұзындығы кемігенде сыну көрсеткіші кемісе, онда дисперсияны аномаль деп аталады.

d)

Егер тербеліс жиілігі артқанда, яғни толқын ұзындығы артқанда сыну көрсеткіші кемісе, онда дисперсияны аномаль деп аталады.

e)

dndλ<0\frac{\text{d}n}{\text{d}\lambda}<0

12.

Бугер-Ламберт заңы:

a)

Егер біртекті ортаның бетіне түскен монохроматты жарық шоғының интенсивтілігі λ\lambda болса, ортадан өткеннен кейінгі интенсивтілігі I Бугер-Ламберт заңымен анықталады.

b)

Егер біртекті ортаның бетіне түскен монохроматты жарық шоғының интенсивтілігі n

болса, ортадан өткеннен кейінгі интенсивтілігі I Бугер-Ламберт заңымен анықталады.

c)

I = λeμxI\ =\ \lambda e^{-\mu x}

d)

I =neμxI\ =ne^{-\mu x}

e)

Егер біртекті ортаның бетіне түскен монохроматты жарық шоғының интенсивтілігі I0 болса, ортадан өткеннен кейінгі интенсивтілігі I Бугер-Ламберт заңымен анықталады.

13.

Брюстер бұрышы:

a)

Брюстер бұрышының тангенсі осы екі ортаның салыстырмалы сыну көрсеткішінің кері таңбасына тең.

b)

c)

Брюстер бұрышының тангенсі жарық жылдамдығына тең.

d)

e)

14.

Жарықтың қосарланып сыну құбылысы кристалдарда екі жарық толқыны таралатынымен түсіндіріледі:

a)

Кәдімгі толқын, оның толқындық беті сфера.

b)

Кәдімгі толқын, оның толқындық беті эллипсоид.

c)

Өзгеше толқын,  оның толқындық беті сфера.

d)

Параллель толқын, оның толқындық беті эллипсоид.

e)

Параллель толқын, оның толқындық беті сфера.

15.

Эйнштейннің бірінші постулаты:

a)

Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі.

b)

Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы барлық инерциялдық санақ жүйесінде бірдей және тұрақты шама болады..

c)

Жарық жылдамдығы жарық көзі мен бақылаушы қоғалысына тәуелді емес.

d)

Салыстырмалық принципі.

e)

Әрбір әсерге оған тең, бірақ кері бағытталған қарсы әсер болады, басқаша айтқанда, екі дене бір-біріне шама жағынан тең, бағыты жағынан қарама-қарсы күштермен әсер етеді.

16.

Эйнштейннің екінші постулаты:

a)

Салыстырмалық принципі.

b)

Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі.

c)

Берілген жүйенің тыныш тұрғандығын немесе тұрақты жылдамдықпен қозғалып бара жатқандығын сол жүйенің ішінде жасалған тәжірибе арқылы біліп болмайды.

d)

Қандай тәсілдер қолданғанымен абсолют қозғалысты анықтау мүмкін емес.

e)

Егер денеге сырттан күш әсер етпесе, онда ол тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы күйін сақтайды.

17.

Фотоэффект заңдары:

a)

Фотоэлектрондардың максимальдi жылдамдығы түсiп тұрған жарықтың қарқындылығынан емес, оның жиiлiгiнен тәуелдi болады.

b)

Фотоэлектрондардың максимальдi жылдамдығы түсiп тұрған жарықтың қарқындылығынан емес, оның периодына тәуелдi болады.

c)

Фотоэлектрондардың минимальдi жылдамдығы түсiп тұрған жарықтың қарқындылығынан емес, оның жиiлiгiнен тәуелдi болады.

d)

Әрбiр затқа түсiп тұрған жарықтың периоды фотоэффекттiң қызыл шекарасы деп аталатын қандай да бiр νmin жиiлiгiнен кем болса фотоэффект құбылысы байқалмайды.

e)

Әрбiр затқа түсiп тұрған жарықтың жиiлiгi фотоэффекттiң қызыл шекарасы деп аталатын қандай да бiр νmin жиiлiгiнен артық болса фотоэффект құбылысы байқалмайды.

18.

Кирхгоф заңы:

a)

Дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің оның сәуле жұтқыштық қабілетіне қатынасы дененің табиғатына байланысты, барлық денелерге бірдей, сәуле толқын ұзындығы мен температураға тәуелді универсал функция болады, ол абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетіне тең.

b)

Дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің оның сәуле жұтқыштық қабілетіне қатынасы дененің табиғатына байланысты емес, барлық денелерге бірдей, сәуле толқын ұзындығы мен температураға тәуелді емес универсал функция болады, ол абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетіне тең.

c)

Дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің оның сәуле жұтқыштық қабілетіне қатынасы дененің табиғатына байланысты емес, барлық денелерге бірдей, сәуле толқын ұзындығы мен температураға тәуелді универсал функция болады, ол абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетіне тең.

d)

e)

19.

Стефан-Больцман заңы:

a)

Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы термодинамикалық температураның екінші дәрежесіне тура пропорционал.

b)

R =σT4R\ =\sigma T^4

c)

Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы термодинамикалық температураның үшінші дәрежесіне тура пропорционал.

d)

Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауы термодинамикалық температураның төртінші дәрежесіне кері пропорционал.

e)

R = σT2R\ =\ \sigma T^2

20.

Вин заңы:

a)

Абсолют қара дененің спектрлік сәуле шығарғыштық қабілетінің ең үлкен мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығы оның термодинамикалық температурасына тура пропорционал.

b)

vmax=bTv_{\max}=\frac{b}{T}

c)

Абсолют қара дененің спектрлік сәуле шығарғыштық қабілетінің ең үлкен мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығы оның термодинамикалық температурасына кері пропорционал.

d)

Абсолют қара дененің спектрлік сәуле шығарғыштық қабілетінің ең үлкен мәніне сәйкес келетін толқын жиілігі оның термодинамикалық температурасына кері пропорционал.

e)

λmax=Tb\lambda_{\max}=\frac{T}{b}

21.

Сыртқы фотоэффект үшін Энштейннің формуласы:

a)

b)

c)

d)

e)

22.

Фотон энергиясы:

a)

Фотон энергиясы оның тербеліс периодымен анықталады.

b)

c)

Фотон энергиясы оның жарық жылдамдығымен анықталады.

d)

ξ = hω\xi\ =\ h\omega

e)

23.

Фотон импульсі:

a)

p = ξcp\ =\ \frac{\xi}{c}

b)

p = λhp\ =\ \frac{\lambda}{h}

c)

p = hcp\ =\ \frac{h}{c}

d)

p = hcνp\ =\ \frac{hc}{\nu}

e)

p = cλp\ =\ \frac{c}{\lambda}

24.

Фотон массасы:

a)

b)

c)

d)

e)

25.

Толқын ұзындығы 500 нм көрiнетiн жарық фотонының импульсiн табу керек:

a)

1,3∙10-27 кг∙м/с.

b)

1,3∙10-28 кг∙м/с.

c)

1,3∙10-26 кг∙м/с.

d)

0,13∙10-26 кг∙м/с.

e)

0,13∙10-22 кг∙м/с.

26.

Фотон энергиясы, бастапқы жылдамдығы 106 м/с және 4 В потенциалдар айырымымен үдетiлген электронның кинетикалық энергиясына тең. Фотонның толқын ұзындығын анықтау керек:

a)

1,8∙10-7 м.

b)

1,8∙10-5 м.

c)

1,8∙10-6 м.

d)

1,8∙10-6 см.

e)

1,8∙10-7 мм.

27.

Металл пластина толық ұзындығы 420 нм жарықпен жарықтандырылған, Электронның пластина бетiне шығу жұмысы 2 эВ, тежеушi потенциалдың қандай мәнiнде фототок тоқтайды:

a)

0,96 В.

b)

0,96∙10-4 кВ.

c)

0,96∙10-7 МВ.

d)

9,6∙10-6 МВ.

e)

9,6∙10-5 МВ.

28.

Электромагниттік сәулеленудің корпускулалық қасиеттерін дәлелдейтін тәжірибелер:

a)

Фотоэффект.

b)

Штерн- Герлах тәжірибелері.

c)

Франк- Герц тәжірибелері.

d)

Гейзенберг принципі.

e)

Де Бройль толқындары.

29.

Фотон қасиеттерін сипаттайтын шамалар:

a)

Жылу ағыны сипаттайды.

b)

Дыбыс толқыны сипаттайды.

c)

Классикалық объект.

d)

Тыныштық массасы m0=0m_0=0

e)

Тыныштық массасы m00m_0\ne0

30.

Қызған дененің жылулық сәулелену спектрін сипаттайтын формулалар:

a)

Резерфорд формуласы.

b)

Шредингер формуласы.

c)

Планк формуласы.

d)

Брэг формуласы.

e)

Вульф формуласы.

31.

Қызған дене температурасын өлшегенде, қолданылатын жылулық сәулелену заңдылығына байланысты температураны үш түрге бөледі:

a)

Жарықтылық, Радиациялық, Түстік.

b)

Абсолютті,  Радиациялық, Түстік.

c)

Салыстырмалы. Жылулық. Радиациялық

d)

Шексіз, Түстік, Оптикалық

e)

Оптикалық, Шексіз, Радиациялық

32.

Комптон тәжірибелерінен, шашыраған рентген сәулелерінің спектрінде мынадай қасиеттер анықталды ( λ1\lambda_1 - қосымша, λ0\lambda_0 - бастапқы):

a)

λ1\lambda_1 толқын ұзындығы әрқашан λ0\lambda_0 ден үлкен.

b)

Рентген сәулелері шашырамайды.

c)

Шашыраған сәуледе тек λ0\lambda_0 болады.

d)

Шашыраған сәуледе тек λ1\lambda_1 болады.

e)

λ1\lambda_1 мәні Θ\Theta шашырау бұрышына тәуелді емес.

33.

Жарық ағынының корпускулалық (кванттық) табиғатын дәлелдейтін құбылыстар:

a)

Фотоэффект, Қара дененің сәулеленуі.

b)

Дифракция.

c)

Интерференция.

d)

Дисперсия.

e)

Сұр дененің сәулеленуі.

34.

Франк – Герц тәжірибелерінде үдетілген электрондар мен атомдардың соқтығысулары зерттелді, осыдан алынған тәуелділіктер:

a)

Фотондардың пайда болуы және саны.

b)

Фотондардың сандық және сапалық сипаттамалары.

c)

Электрондардың саңылаудағы дифракциясы.

d)

Электрондардың энергиясы мен импульс шамалары.

e)

Электрондар мен сынап атомдарының соқтығысуы.

35.

Де Бройль толқындары:

a)

Микробөлшектердің корпускулалық және толқындық қасиеттерін байланыстырады.

b)

Сызықты поляризацияланған.

c)

Микробөлшектін корпускулалық қасиеттерін сипаттайды.

d)

Шеңберлі поляризацияланған.

e)

Кеңістікте (вакуумда) сызықты поляризацияланады.

36.

Де Бройль толқындарының қасиеттері:

a)

Фазалық жылдамдығы жарық жылдамдығынан үлкен.

b)

Фазалық жылдамдығы жарық жылдамдығына тең.

c)

Еркін кеңістікте таралғанда дисперсияға ие емес.

d)

Гармоникалық тербеліске ие толқындар.

e)

Толқын жылдамдығы бөлшек жылдамдығынан кіші.

37.

Электрондардың дифракциясын байқауға арналған эксперименттік тәжірибелер:

a)

Рамзауэр – Таунсенд, Дэвиссон-Джермер, Томсон - Тартаковский

b)

Фотоэффект

c)

Резерфорд

d)

Франк-Герц

e)

Комптон эффекті, Физо - Фико

38.

Серпімді толқынның белгілерін таңда:

a)

Кеңістіктің белгілі бір аумағында шоғырланады.

b)

Кеңістіктің белгілі бір аумағында жинақталады.

c)

Жылдамдық бірлігінде кеңістікте таралады.

d)

Өзімен энергия алып жүреді.

e)

Уақыт бірлігінде кеңістікте таралады.

39.

Планк гипотезасы бойынша атомдардың ішкі энергиясы:

a)

b)

c)

d)

e)

Тұрақсыз шама

40.

Жарық кванттарының энергиясы:

a)

Қысқа толқынды жиіліктер.

b)

c)

d)

e)

41.

Планк қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетін сипаттайтын өрнектерді қортып шығарды, сонда Планк бойынша:

a)

b)

c)

d)

Е = 0

e)

42.

Фотоэффектінің қызыл шекарасы кейбір металл үшін 500 нм-ге тең. Фотоэффект тудыратын фотон энергиясының минимал мәнін табу керек:

a)

еmin = 2,49 эВ

b)

еmin = 24,9 эВ

c)

еmin = 399 * 10-19 Дж

d)

еmin = 39,9 * 10-19 Дж

e)

еmin = 249 эВ

43.

Фототоктың жұмыс кезіндегі кернеуі U0 = 3,7 В тең болғанда, металл бетінен ұшып шыққан фотоэлектронның максимал жылдамдығын анықтаңыз:

a)

vmax = 1,14 Мм/с

b)

vmax = 11,4 Мм/с

c)

vmax = 1,14 * 102 км/с

d)

vmax = 11,4 * 103 км/с

e)

vmax = 1,14 км/с

44.

Электрон үшін Комптонның толқын ұзындығы:

a)

b)

c)

d)

e)

45.

Комптон эффектісін сипаттайтын формула:

a)

b)

c)

d)

e)

46.

Жарықтың түсіретін қысымы:

a)

b)

c)

d)

e)

47.

Толқынды санды сипаттайтын шаманың формуласын таңда:

a)

k = 2πλk\ =\ \frac{2\pi}{\lambda}

b)

k = 2πνk\ =\ \frac{2\pi}{\nu}

c)

k =6,28νk\ =\frac{6,28}{\nu}

d)

k = 6,28θk\ =\ \frac{6,28}{\theta}

e)

k =2πθk\ =\frac{2\pi}{\theta}

48.

Электрмагниттік толқынға тән қасиетті көрсет:

a)

Вакуумде таралады.

b)

Кеңістіктің белгілі бір аумағында шоғырланады.

c)

Уақыт бірлігінде кеңістікте таралады.

d)

Газдарда, сұйықтарда, қатты денелерде пайда болады.

e)

Кеңістіктің белгілі бір аумағында жинақталады.

49.

Тұрғын толқын тербелісінің сипаттамасын көрсет:

a)

Әр нүктесінің тербеліс амплитудасы басқа нүктелердің тербеліс амплитудаларымен бірдей болатын, бірақ әр нүктесінің тербелісі түрлі фазада өтеді.

b)

Көлденең толқынның графигі v жылдамдықпен қозғалатын синусоидамен кескінделеді.

c)

Y осінің барлық нүктелері бір уақытта тепе-теңдік қалпынан өтеді немесе ең үлкен аралыққа ауытқиды.

d)

X осінің барлық нүктелері бір уақытта тепе-теңдік қалпынан өтеді немесе ең үлкен аралыққа ауытқиды.

e)

Тұрғын толқындар өзімен бірге энергия алып жүреді.

50.

Допплер эффектісі бақылаушының қабылдайтын толқын жиілігінің өзгерісінің төмендегі шамаларға байланысына тәуелді.

a)

Ортаға қатысты бақылаушының қозғалыс уақытына.

b)

Ортаға қатысты толқын көзінің қозғалыс уақытына.

c)

Толқын көзімен бақылаушы қозғалысының салыстырмалы уақытына.

d)

Ортаға қатысты бақылаушының қозғалыс жылдамдығына.

e)

Толқын көзімен бақылаушы қозғалысының салыстырмалы координатасына.