Fizyka II egzamin(1)

  1. Falę poprzeczną możemy rozpoznać poprzez zjawisko POLARYZACJI

  2. Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej, przez którą płynie prąd o natężeniu I jest PROPORCJONALNA DO I^2

  3. Na przewodnik długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A umieszczony pod kątem π/6 do linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 2T działa siła 4N

  4. Jeżeli obwód z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi, to kąt między B a p wynosi 0 stopni

  5. Jeżeli długości fali de Brogle’a odpowiadające elektronowi i protonowi są równe to ich pędy oraz energie kinetyczne spełniają zależność: pe=pp, Eke>Ekp

  6. Sprzężonymi wielkościami fizycznymi z punktu widzenia zasady nieoznaczoności są: ENERGIA I CZAS

  7. Z poruszającą się cząstką o masie m skojarzona jest fala de Broglie’a o długości λ. Energia kinetyczna tej cząstki jest równa:

  8. Długość fali promieniowania rozproszonej w zjawisku Comptona jest w stosunku długości fali promieniowania padającego WIĘKSZA

  9. Energia fotonu padającego na powierzchnię metalu jest 3 razy większa od pracy wyjścia elektronu z tego metalu. Jaką część energii fotonu stanowi energia kinetyczna elektronu opuszczającego metal 2/3

  10. Współczynnik załamania szkła względem próżni wynosi 3/2, a wody względem próżni 4/3. Ile wynosi współczynnik załamania wody względem szkła? 9/8

  11. Przejściu światła z próżni do pewnej cieczy towarzyszy zmiana długości fali o 1/4. Współczynnik załamania tej cieczy wynosi: 4/3

  12. Interferujące fale świetlne ulegną w danym punkcie wygaszeniu, jeżeli ich fazy w tym punkcie: SĄ PRZECIWNE, A AMPLITUDY RÓWNE

  13. Kąt padania promienia o barwie czerwonej i fioletowej przy którym promień odbity będzie całkowicie spolaryzowany ZALEŻY OD RODZAJU DYSPERSJI

  14. Bardzo silny magnes ma bardzo dużą POZOSTAŁOŚĆ MAGNETYCZNĄ

  15. W trakcie przejścia elektronu z drugiej orbity na pierwszą emitowana jest energia 3/4E

  16. Fala poprzeczna biegnąca wzdłuż sznura jest wyrażona równaniem

gdzie x i y są wyrażone w centymetrach, a t w sekundach. Jaka jest jej prędkość? 20cm/s

  1. Jeżeli zmiana natężenia prądu o 4A w czasie 0,5 sekundy wywołuje w obwodzie SEM=16V, to współczynnik samoindukcji jest równy: 2H

  2. Z przewodnika o długości l wykonano pętlę w kształcie okręgu i przeprowadzono przez nią prąd o natężeniu I. Moment magnetyczny obwodu jest równy:

  3. W jednorodnym polu magnetycznym, w którym wektor indukcji ma wartość B, porusza się po torze kołowym o promieniu r proton o masie m i ładunku q. Wartość jego prędkości liniowej wyraża się wzorem:

  4. Między biegunami silnego magnesu zawieszony jest na cienkiej nitce pręcik wykonany z diamagnetyku (bizmutu). Ustawi się on w pozycji: PROSTOPADLE DO POLA MAGNETYCZNEGO

  5. Do źródła prądu przemiennego podłączono obwód, w którym szeregowo są połączone opornik R, cewka L i kondensator C. Prąd ma największą wartość, gdy:

  6. Okres drgań obwodu drgającego LC jest równy T. Wiedząc, że pojemność kondensatora wynosi C, współczynnik samoindukcji znajdujemy z równania:

  7. Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3cm pole magnetyczne o natężeniu 81A/m, to w odległości 9cm wartość natężenia będzie wynosić: 27

  8. Energia kinetyczna naładowanej cząstki poruszającej się w stałym polu magnetycznym NIE ZMIENIA SIĘ

  9. Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w sieci prądu przemiennego o f=50Hz ma wartość około: 3,2kΩ

  10. Bardzo trwały magnes ma dużą: KORELACJĘ

  11. Zamknięta piszczałka daje określony ton podstawowy. Po jej otwarciu PODWYŻSZY SIĘ

  12. Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień:

  13. Obraz interferencyjny światła powstaje, gdy interferujące się dwa ciągi fal o tej samej amplitudzie mają w każdym punkcie przestrzeni interferującej:

  14. Jeżeli prędkość światła w diamencie wynosi 124000km/s to współczynnik załamania światła dla diamentu wynosi: 2,42

  15. Ze wzrostem temperatury ciała doskonale czarnego maksimum widmowej zdolności emisyjnej PRZESUWA SIĘ W STRONĘ FAL KRÓTKICH

  16. Liczba elektronów wybitych z katody fotokomórki zależy od NATĘŻ. ŚWIATŁA PADAJĄCEGO

  17. Dla wiązki elektronów hipoteza de Broglie’a została potwierdzona zjawiskiem DYFRAKCJI

  18. Okres drgań elektrycznego obwodu drgającego wyraża się wzorem:

  19. Stała zaniku promieniotwórczego jest wielkością NIEZALEŻNĄ OD CZYNNIKÓW ZEWN.

  20. Poruszająca się cząstka o masie m skojarzona z falą de Broglie’a ma prędkość równą:

  21. Jeżeli dla promieni X o długości fali 30nm odbicie pierwszego rzędu obserwuje się pod kątem 45stopni, to stała jest równa: 0,21nm

  22. Mierniki włączone w obwód wskazują, że pobierana jest moc 550W przy napięciu 220V i prądzie = 5A. Przesunięcie fazowe wynosi: 60stopni

  23. Napięcie zachowania fotopędu:

  24. Na siatkę dyfrakcyjną mającą 500rys na mm pada prostopadle światło monochromatyczne o długości fali 600nm. Najwyższy rząd (m) obserwowany w doświadczeniu:

  25. W doświadczeniu Comptona rozproszenie promieni X następuje w bloku grafitowym. Jeżeli kąt rozproszenia wzrasta, to różnica między długością fali promieni padających i rozproszonych

  26. Prąd płynący przez przewodnik wytwarza w jego otoczeniu pole magnetyczne. Wielkość wektora indukcji magnetycznej pola jest funkcją odległości R od przewodnika i jest ODWROTNIE PROPORCJONALNE DO R

  27. Energia wiązania jest równa ENERGII POTRZEBNEJ NA ODDZIELENIE WSZYSTKICH NUKLEONÓW W NUKLIDZIE

  28. Rozchodząca się w wodzie fala dźwiękowa jest falą PODŁUŻNĄ

  29. Zdolność absorpcyjna ciała doskonale czarnego RÓWNA JEST JEDNOŚCI

  30. Punkt znajduje się w odległości d od przewodnika, w którym płynie prąd I. Wartość indukcji magnetycznej w tym punkcie wynosi:

  31. W modelu atomu Bohr’a promień orbity elektronu jest proporcjonalny do KWADRATU LICZBY KWANTOWEJ

  32. Która z podanych wartości liczb może być wartością przenikalności magnetycznej diamagnetyka 0,999984

  33. Jeżeli strumień indukcji magnetycznej objęty przez zamkniętą pętlę wzrasta liniowo z czasem to w pętli powstaje siła elektromotoryczna o indukcji

  34. Jeżeli częstotliwość wzrośnie dwukrotnie, to opór indukcyjny WZROŚNIE DWUKROTNIE

  35. Jeżeli średnia moc w obwodzie jest równa 0, to opóźnienie prądu jest opóźnione w fazie względem napięcia o

  36. Dla fal podłużnych nie zachodzi zjawisko POLARYZACJI

  37. Fala o długości 40cm i okresie T=0,25 rozchodzi się z prędkością 1,6m/s

  38. Gdy w działającym cyklotronie wyłączymy napięcie pomiędzy duantami to poruszający się wewnątrz elektron będzie dalej biegł po TYM SAMYM OKRĘGU Z POPRZEDNIĄ PRĘDKOŚCIĄ

  39. Gdy prąd płynący w bardzo długim przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 15cm pole o natężeniu 180A/m to w odległości 3cm będzie ono wynosić 900A/m

  40. Jeżeli dla pewnego kryształu pierwsze maksimum interferencyjne pojawia się dla kąta odbłysku 20stopni to następne maksimum można zaobserwować dla kąta OKOŁO 43stponi

  41. Przechodzeniu fal z jednego ośrodka do drugiego może towarzyszyć zamiana AMPLITUDY, DŁUGOŚĆI FALI, PRĘDKOŚCI JEJ ROZCHODZENIA

  42. Jeżeli częstotliwość prądu przemiennego wzrośnie dwukrotnie to opór pojemnościowy ZMALEJE DWUKROTNIE

  43. Widmo charakterystyczne promieniowana rentgenowskiego zależy od MATERIAŁU Z JAKIEGO WYKONANO ANODĘ LAMPY

  44. Wartość przyłożonego do fotokomórki napięcia hamującego informuje o PRĘDKOŚCI EMITOWANYCH ELEKTRONÓW

  45. Elektron o masie m ma energię kinetyczną Ek. Długość fali de Broglie’a ma wartość:

  46. Jeżeli do elektrod lampy rentgenowskiej przyłożono napięcie U, to pęd fotonu odpowiadającego (krótkofalowej?) granicy widma jest równy:

  47. Jeżeli średnia moc w obwodzie prądu przemiennego jest maksymalna, to opóźnienie prądu jest opóźnione w fazie względem napięcia o

  48. Na płytkę wykonaną z substancji o współczynniku załamania równym $\sqrt{3}$ pada promień świetlny. Jeżeli kąt między promieniem odbitym a załamanym wynosi 90stopni to kąt padania jest równy 60stopni

  49. Rozchodzącą się fale opisuje równanie:

Jej długość wynosi 10cm

  1. Jeśli temperatura ciała doskonale czarnego wzrośnie z 1000K do 2000K to częstotliwość odpowiadająca największemu natężeniu promieniowania ZWIĘKSZY SIĘ 2 RAZY

  2. Jeżeli w czasie propagacji fali następuje dyssypacja energii to przejawem tego będzie zmniejszenie AMPLITUDY


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
sciaga na egzamin. z fizy, PWR, Chemia, Fizyka II, Egzamin
Pytania z zerowki, Studia PG, Semestr 02, Fizyka II, Egzamin
sciaga na egzamin. z fizy, PWR, Chemia, Fizyka II, Egzamin
Fizyka - pytania egzaminacyjne, Studia, ZiIP, SEMESTR II, Fizyka
Fizyka II, zagadnienia egzaminacyjne
AiR Fizyka II tematy egzaminac Nieznany (2)
Fizyka II, zagadnienia egzaminacyjne
Egzamin pytania FizykaWNluty2014, studia calosc, studia całość, 3 semestr, inig, Fizyka II, Fizyka I
fizyka na egzamin!!, Skrypty, UR - materiały ze studiów, II semestr
Fizyka 2, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Wykład, EGZAMINY z zeszłych l

więcej podobnych podstron