1003


Zerówka

1. Prążki interferencyjne pojawiają się w wyniku zajścia zjawisk:

  1. dyfrakcji i interferencji

  2. dyfrakcji i polaryzacji

  3. dyfrakcji i ugięcia

  4. dyfrakcji i rozproszenia

2. Promieniowanie X o widmie charakterystycznym powstaje w wyniku:

  1. zahamowania elektronów na powierzchni antykatody.

  2. pobudzania atomów antykatody do świecenia.

  3. rozgrzewania się antykatody.

  4. wytrącania elektronów z wewnętrznych powłok atomów antykatody.

3. Zdolność emisyjna ciała doskonale czarnego

  1. jest wprost proporcjonalna do jego zdolności absorpcyjnej

  2. jest odwrotnie proporcjonalna do jego zdolności absorpcyjnej

  3. jest wprost proporcjonalna do jego temperatury

  4. jest odwrotnie proporcjonalna do jego temperatury

4. Ogniskowa soczewki szklanej umieszczonej w wodzie jest w porównaniu do ogniskowej tej samej soczewki umieszczonej w powietrzu:

  1. taka sama

  2. krótsza

  3. ujemna

  4. dłuższa

5. Wiązka odbita światła padającego na powierzchnię odbijającą jest całkowicie spolaryzowana jeżeli:

  1. promień odbity tworzy z promieniem załamanym kąt prosty

6. Maksymalna prędkość wybijanych z metalu elektronów zależy od:

  1. energii kwantu światła i rodzaju metalu

  2. całkowitej energii światła i rodzaju metalu

7. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego wynosi T. Po czasie 3T:

  1. pozostało 25% początkowej liczby jąder

  2. zanikło 12,5% początkowej liczby jąder

  3. pozostało 25% początkowej liczby jąder

  4. zanikło 12,5% początkowej liczby jąder

8. Atom 238U przekształcił się w atom 234U. Wyniku tego rozpadu nastąpiła emisja

  1. jednej cząstki α i jednego elektronu

  2. jednej cząstki α i jednego pozytonu

  3. jednej cząstki α i dwóch elektronów

  4. jednej cząstki α i dwóch pozytonów

9. Mamy cząstki α, elektron, neutron i proton. Obliczając długości fali de Broglie'a dla tych cząstek możemy stwierdzić, że są one

  1. takie same

  2. różne, a najdłuższą wartość otrzymujemy dla cząstki α

  3. różne, a najdłuższą wartość otrzymujemy dla neutronu

  4. różne, a najdłuższą wartość otrzymujemy dla elektronu

10. Patrzymy na obraz przez szczelinę. Jeżeli będziemy zmniejszać jej szerokość to obraz zacznie się „rozmywać”. Dzieje się tak, ponieważ następuje:

  1. dyfrakcja

  2. polaryzacja

11. Fala świetlna biegnąca w danym ośrodku, przenosząca energię hν ma długość λ. Jaki jest bezwzględny współczynnik załamania fali świetlnej w tym ośrodku?

12.

13. Największą prędkość elektronów otrzymamy przy oświetlaniu metalu światłem barwy:

  1. fioletowej

  2. zielonej

  3. żółtej

  4. czerwonej

14. Elektron na orbicie stacjonarnej ma energię potencjalną

  1. równą zeru

  2. ujemną

  3. dodatnią

15. Długości fali promieniowania rentgenowskiego można zwiększyć poprzez:

  1. zwiększenie napięcia prądu na katodzie,

  2. zmniejszenie napięcia prądu na katodzie,

  3. zwiększenie natężenia prądu na katodzie,

  4. zmniejszenie natężenia prądu na katodzie.

16. Energię kinetyczną elektronu (w ujęciu nierelatywistycznym) zwiększono czterokrotnie. Wówczas długość fali materii elektronu:

  1. zmalała dwukrotnie

  2. zmalała czterokrotnie

  3. wzrosła dwukrotnie

  4. wzrosła czterokrotnie

17. wzgledna długości fali w przesunięciu komptonowskim zależy od:

  1. kąta poślizgu

  2. rodzaj ośrodka

  3. początkowej długości fali

  4. odpowiedzi a i c są poprawne



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1003
1003'nzw kom
1003 scenariusze wielkanocne 1i Nieznany
1003'nzw piesni
1003'nzw ogl
1003'nzw dzieci
1003
Część 3. Postępowanie egzekucyjne, ART 1003 KPC, IV CSK 567/08 - postanowienie z dnia 7 maja 2009 r
1003 scenariusze wielkanocne 2i Nieznany
(3)Zarzadzanie instytucjami kredytowymi 3id 1003 ppt
70 1003 1019 Influence of Surface Engineering on the Performance of Tool Steels for Die Casting
1003
1003
bach johann sebastian sonata bwv 1003
Loan Ap 1003
DzU 04 99 1003 dopuszczenie wyrobow do stosowania w zakladach gorniczych
BWV 1003 Sonate No 2

więcej podobnych podstron