СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ
Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно
Скидки до 50 % на комплекты
только до 21.06.2025
Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой
Организационный момент
Проверка знаний
Объяснение материала
Закрепление изученного
Итоги урока
«Оптика». Тестирование по физике для подготовки учащихся к ЕНТ.
Тема № 13:
«Оптика».
Тестирование по физике для подготовки учащихся к ЕНТ.
Автор: Учитель высшей категории Плотникова Г.Д.
24.10.2018 г.
Геометрическая оптика. | |||||||||||
1. | Скорость света в вакууме. | с=3 108 м/с | |||||||||
2. | Закон прямолинейного распространения. | Свет в однородной, прозрачной среде распространяется прямолинейно. | |||||||||
3. | Закон отражения | α = β | α- угол между перпендикуляром и падающим лучем β- угол между перпендикуляром и отраженным лучем | ||||||||
4. | Плоское зеркало Фокусное расстояние = ∞ | α = β
| Изображение: мнимое, прямое, равное. Предмет и изобра-жение находятся на одинаковом расстоянии от зеркала. | ||||||||
5. | Число изображений в зеркалах расположенных под углом друг к другу | n=(360/φ)-1 |
| ||||||||
6. | Сферическое зеркало Фокусное расстояние F= R/2 | Вогнутое
Выпуклое | Изображение: мнимое, прямое, увеличенное. Действительное перевернутое, увеличенное Действительное перевернутое, уменьшенное. Изображение: Уменьшенное, прямое, мнимое | ||||||||
7. | Закон преломления | sinα / sinβ = n | α- угол между падающим лучем и перпендикуляром β- угол между перпендикуляром и преломленным лучем n-относительный показатель преломления. | ||||||||
8. | Относительный показатель преломления | n=n2/n1 | n2-абсолютный показатель преломления второй среды n1- абсолютный показатель преломления первой среды | ||||||||
9. | Абсолютный показатель преломления среды. | n1= с/υ1 | с - скорость света. υ1 – скорость распространения света в данной среде | ||||||||
10 | Скорость распространения света в среде с показателем преломления п | υ1= с/ n1 | При переходе света из одной среды в другую меняется скорость света и длина волны, а частота света остается неизменной. | ||||||||
11. | Зависимость между показателями преломления и скоростью | n = n2 / n1= υ1 /υ2 | υ1 – скорость распространения света в первой среде υ2 – скорость распространения света во второй среде | ||||||||
12. | Предельный угол полного отражения | sinα0 = 1 / n1 | α0- предельный угол полного отражения света. | ||||||||
Линзы | |||||||||||
1. | Линза-прозрачное тело ограниченное двумя сферическими поверхностями | Собирающие- Рассеивающие | Двояковыпуклые, плосковыпуклые. Двояковогнутые, плосковогнутые. | ||||||||
2. | Основные понятия- Главная оптическая ось- Оптический центр- Главный фокус-
Фокальная плоскость-
|
Прямая проходящая через центры сферических поверхностей Точка лежащая на оптической оси в центре линзы. Точка, в которой пересекаются лучи,параллельные главной оптической оси, после похождения через линзу Плоскость перпендикулярная главной оптической оси, проходящая, через фокус. У собирающей линзы фокус-действительный, а у рассеивающей- мнимый. | |||||||||
3. | Оптическая сила линзы. | D=1/F; | D- оптическая сила линзы, Дптр=1/м; F-фокус, | ||||||||
4. | Формула тонкой линзы. | ±1/F=1/d±1/f
| d-расстояние от предмета до линзы, м f- расстояние от изображения до линзы, м | ||||||||
Правило знаков: (+)1/F-для собирающей линзы, (-)1/F-для рассеивающей линзы. (+)1/f-для действительного изображения, (-)1/f-для мнимого изображения. | |||||||||||
5. | Фокусное расстояние, выраженное из формулы тонкой линзы. | F= fd /(f+d) |
| ||||||||
6. 7. | Линейное увеличение
| Г= h / H Г= f / d | h – высота изображения, м. H – высота предмета, м. | ||||||||
8. | Изображения даваемые линзой: | Предмет находится: а) за 2F б) в 2F в) между 2F и F г) между F и линзой |
Действительное, уменьшенное, перевернутое Действительное, равное, перевернутое. Действительное, увеличенное, перевернутое Мнимое, прямое, увеличенное | ||||||||
| Оптические приборы:
| Изображение:
| Предмет расположен:
| ||||||||
9. | Проектор
| 1. действительное, 2. увеличенное, 3. перевернутое | между фокусом и двойным фокусом.
| ||||||||
10. | Фотоаппарат
| 1. действительное, 2. уменьшенное, 3. перевернутое | за двойным фокусом.
| ||||||||
11. | Лупа | 1. Мнимое, 2. прямое, 3. увеличенное | Между фокусом и линзой. | ||||||||
12. | Микроскоп (две собирающие линзы: первая- лупа, вторая- проектор) |
| Применяется для сильного увеличения предметов.
| ||||||||
13. | Телескоп (две собирающие линзы)
|
| Применяется для увеличения удаленных предметов.
| ||||||||
14. | Глаз
| 1. Действительное, 2. Уменьшенное, 3. Перевернутое. | На любом расстоянии от хрусталика.
| ||||||||
15. | Расстояние наилучшего зрения
| 25 см. | Аккомодация- свойство хрусталика, изменять свою кривизну для получения четкого изображения предмета на сетчатке в зависимости от расстояния до предмета (автоматическая наводка на резкость). | ||||||||
| Дефекты зрения: | Изображение: | Способ исправления дефекта: | ||||||||
16. | Дальнозоркость | За сетчаткой. | Собирающая линза | ||||||||
17. | Близорукость | Перед сетчаткой. | Рассеивающая линза |
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
1. Закон отражения. Зеркало.
1. Если угол падения луча на полоске зеркало уменьшили от 60 до 45º, то угол между падающими и отраженными лучами
A) уменьшился на 30 º. B) не изменился. C) увеличился на 60 º. D) увеличился на
30 º.E) уменьшился на 60 º.
2. При увеличении угла падения на 5 0, угол между падающим и отраженным лучами
A) увеличится на 100. B) увеличится на 50. C) уменьшится на 100. D) увеличится
на 200.E) не изменится.
3. Перед вертикально поставленным плоским зеркалом стоит человек. Если человек приблизится к плоскости зеркала на 1 м, то расстояние между человеком и его изображением
A) увеличиться на 2 м. B) уменьшится на 1 м. C) уменьшится на 0.5 м. D) не изменится. E) уменьшится на 2 м. E) 3,6 м.
4. Человек стоял перед плоским зеркалом, затем отошел от него на расстояние 1 м. Расстояние между человеком и его изображением увеличилось на
A) 2 м. B) 0,5 м. C) 3 м. D) 2,5 м. E) 1 м.
5. Если угол падения уменьшится на 10°,то угол между падающим и отраженным лучами
A) уменьшится на 5°. B) уменьшится на 10°. C) уменьшится на 20°. D) не изменится. E) уменьшится на 15°.
6. Солнце садится за горизонт и отражается в море. При этом
A) Угол падения лучей на поверхность моря увеличивается, а угол отражения уменьшается. B) Угол падения лучей на поверхность моря и угол отражения уменьшается. C) Угол падения лучей на поверхность моря и угол отражения увеличивается. D) Угол падения лучей на поверхность моря уменьшается, а угол отражения увеличивается. E) Угол падения лучей на поверхность моря увеличивается, а угол отражения не изменится.
7. От лампы на плоское зеркало падает пучок лучей. Изображение лампы получится в точке
A) 3. B) 2. C) 1, 2, 3. D) 2, 1. E) 1.
8. Чтобы увидеть четкое изображения глаза зеркало поместить от глаза
A) На любом расстоянии, если хорошая освещенность. B) При нормальном зрении на 25 мм. C) При нормальном зрении на 12,5 см. D) При нормальном зрении на 50 см. E) При нормальном зрении на 25 см.
9. Плоское зеркало поворачивают на угол φ = 27о. Отраженный от зеркала луч повернется на
A) 27о. B) 54о C) 63о. D) 36о. E) 60о.
10. Если угол падения увеличить на 10°, то угол между падающим и отраженными лучами.
A) уменьшится на 5°. B) уменьшится на10°. C) уменьшится на 15°. Д)*увеличится на 20°. E) не изменится.
2.Закон преломления света.
1. Если преломляющий угол φ= 300, а n= 1,5, то ход светового луча в прямоугольной трёхгранной стеклянной призме верно показан на рисунке.
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.
2. При переходе луча света из первой среды во вторую угол падения равен 60º, а угол преломления 30º. Показатель преломления второй среды относительно первой
( º =
).
A) 0,5. B) . C) 2. D)
. E)
.
3. На рисунке показано преломление луча на границе стекло-воздух. Показатель преломления стекла.
A) 4/3. B) √2. C) 1/√3. D) 1. E) √3.
4. Показатель преломления воды для красного света равен 1,329, а для фиолетового света равен 1,344. В воде скорость света больше для.
A) желтых лучей. B) фиолетовых лучей. C) оранжевых лучей. D) красных лучей.
E) синих лучей.
5. Как изменяется скорость распространения света при переходе из вакуума в прозрачную среду абсолютным показателем преломления n = 2?
A) увеличится в 2 раза. B) останется неизменной. C) уменьшится в 2 раза.
D) изменение зависит от угла падения. E) увеличится в 4 раза.
6. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каком из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе в воздух имеет максимальное значение?
A) в воде. B) в стекле. C) в алмазе. D) в воде и стекле. E) во всех трех веществах одинаковое.
7. В какой из жидкостей скорость света наименьшая?
A) в воде, n=1,33. B) в бензоле, n=1,50. C) в сероводороде, n=1,89. D) в глицерине, n=1,47.
E) во всех жидкостях скорость света одинакова.
8. Абсолютный показатель преломления среды 1,5. Чему равна скорость света в этой среде?
A) 200 м/с. B) 2000 м/с. C) 200000 м/с. D) 2·108 м/с. E) 20 м/с.
9. Что называется абсолютным показателем преломления среды? ( с – скорость света в вакууме, υ – скорость света в среде).
A) n=. B) n=
. C) n=
. D) n=
. E) n=υ·с.
10. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно равны 1,33; 1,5; 2,42. В каком из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе в воздух имеет минимальное значение?
A) в воде. B) в стекле. C) в алмазе. D) в воде и стекле. E) во всех трех веществах одинаковое.
11. Скорость жёлтого света в воде 225000 км/с, а в стекле 198200 км/с. Показатель преломления стекла относительно воды.
A) ≈ 1,135. B) ≈ 1,73. C) ≈ 1,852. D) ≈ 0,88. E) ≈ 1,00.
12. Показатель преломления среды относительно вакуума называют
A) постоянной полного преломления. B) относительным показателем преломления.
C) абсолютным показателем преломления. D) коэффициентом преломления.
E) постоянной преломления.
Решите задачи:
13. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом α = 60 0, преломляется и отражается. Преломленный луч составляет с отраженным углом φ =900 . Показатель преломления второй среды относительно первой равен ( sin 600 = 0,866; sin 300 = 0,5 ).
A) ≈ 1,41. B) ≈ 1,73. C) ≈ 0,87. D) ≈ 2. E) ≈ 0.71.
14. Если водолазу, находящемуся под водой, лучи солнца кажутся падающими под углом 68о к горизонту, в то время как высота солнца над горизонтом 60о, то показатель преломления воды (сos 60o =0,5; сos 68o=0,3746)
A) 1,8. B) 0,9. C) 1,7. D) 2,4. E)1,33.
15. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом α = 600, преломляется и отражается. Преломленный луч составляет с отраженным угол
φ =900. Показатель преломления второй среды относительно первой равен
(sin 600 = 0,866; sin300 = 0,5)
A) ≈ 1,41. B)≈ 1,73. C) ≈ 0,87. D) ≈ 2. E) 0,71.
16. Показатели переломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно равны 1,33; 1,5; 2,42. Пределный угол полного отражения при выходе в воздух максимален
A) для воды. B) для стекла. C) для алмаза. D) для алмаза и стекла. E) для всех трех веществ одинаков.
17. Свет падает из вакуума в прозрачную среду. Угол падения равен 60°. Угол преломления 45°. Скорость распространения света в этой среде равна (с=3∙108 м/с; sin 45°=√2/2; sin 60°=√3/2)
A) ≈300000 км/с. B)≈300000√2/√3 км/с. C) ≈300000/√3 км/с.D) ≈300000√3/√2 км/с.E) ≈300000√3 км/с.
18. На рисунке показано преломление луча на границе стекло-воздух. Показатель преломления стекла
A) B) 1. C)
D)
1/
. E)
.
19. Предельный угол полного отражения на границе на стекло-жидкость α0 = 60˚. Если показатель преломления стекла n=1,5, то показатель преломления жидкости
(sin60˚ = 0,866).
A) n≈2,60 B) n≈1,73 C) n≈1,64 D) n≈0,80 E) n≈1,30
20. Лампочка висит над поверхностью воды на высоте 1 м. Если смотреть на лампочку из воды. То будет казаться, что это высота (nводы = 1.33)
A) Будет зависеть от глубины с которой мы рассматриваем лампочку. B) Равна 1,33 м.
C) Больше 1,33 м. D) Меньше 1 м. E) Равна 1 м.
3. Относительный и абсолютный показатель преломления света.
1.Что называется показателем преломления среды? ( с – скорость света в вакууме,
υ – скорость света в среде)
А) n=. В) n=
. С) n=
. Д) n=
. Е) n=υ∙с.
2. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно равны 1,33; 1,5; 2,42. В каком из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе в воздух имеет минимальное значение?
А) в воде. В) в стекле. С) в алмазе. Д) в воде и стекле. Е) во всех трех веществах одинаковое
3. Как изменится частота света при переходе из вакуума в прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n =2?
А) увеличится в 2 раза. В) останется неизменной. С) уменьшится в 2 раза.
Д) изменение зависит от угла падения. Е) увеличится в 4 раза.
4. Свет переходит из вакуума в стекло с показателем преломления n. Какое из следующих утверждений справедливо?
А) частота и скорость света уменьшились в n раз. В) длина световой волны и скорость света уменьшились в n раз. С) длина световой волны увеличилась в
n раз, а частота уменьшилась в n раз. Д) длина световой волны уменьшилась
в n раз, а частота увеличилась в n раз. Е) частота и скорости света увеличились
в n раз.
5. В каком диапазоне частот находится видимый свет?
А) ν=(4/8) ∙106 Гц. В) ν=(20/20000) Гц. С) ν=(1/100) Гц. Д) ν=(4/8) ∙1014 Гц.
Е) ν=(4/8) ∙1010 Гц.
6. Как изменяется скорость распространения света при переходе из вакуума в прозрачную среду абсолютным показателем преломления n = 2?
А) увеличится в 2 раза. В) останется неизменной. С) уменьшится в 2 раза.
Д) изменение зависит от угла падения. Е) увеличится в 4 раза.
7. Как изменится цвет монохроматического пучка света при переходе из вакуума в прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n =1,5?
А) изменится в сторону красного конца спектра. В) изменится в сторону фиолетового конца спектра. С)не изменится. Д) изменение зависит от угла падения. Е) ) изменится в сторону зеленного конца спектра.
8. Абсолютный показатель преломления среды 1,5. Чему равна скорость света в этой среде?
А) 200 м/с. В) 2000 м/с. С) 200000 м/с. Д) 2∙108 м/с. Е) 20 м/с.
9. Показатель преломления среды равен 2. Чему равна скорость света в этой среде?
А) 1,5∙108 м/с. В) 140 м/с. С) 1,4∙1010 м/с. Д) 150 м/с. Е) 1,5∙103 м/с.
10. Как изменится длина волны света при переходе из вакуума в прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n = 2?
А) увеличится в 2 раза. В) останется неизменной. С) уменьшится в 2 раза.
Д) изменение зависит от угла падения. Е) увеличится в 4 раза.
11. Показатели преломления относительно воздуха для воды, стекла и алмаза соответственно равны 1,33, 1,5, 2,42. В каком из этих веществ предельный угол полного отражения при выходе в воздух имеет максимальное значение?
А) в воде. В) в стекле. С) в алмазе. Д) в воде и стекле. Е) во всех трех веществах одинаковое.
12. В какой из жидкостей скорость света наименьшая?
А) в воде, n=1,33. В) в бензоле, n=1,50. С) в сероводороде, n=1,89. Д) в глицерине, n=1,47. Е) во всех жидкостях скорость света одинакова.
Решите задачи:
13. Световые волны в некоторой жидкости имеют длину 600 нм и частоту 4·1014 Гц. Абсолютный показатель преломления этой жидкости (с = 3·108 м/с)
А) 0,8. В) 0,125. С) 1. D) 1,5. Е) 1,25.
14. Глубина водоёма 2 м. Если кажущаяся глубина водоёма равна 1,5 м, то показатель преломления воды равен
A) 1,33. B) 1. C) 2,66. D) 0,75. E) 3.
15. Луч света проходит из воздуха в стекло, как показано на рисунке. Показатель преломления стекла 1,5.
sinβ | 0,34 | 0,43 | 0,58 | 0,70 | 0,82 |
β | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 |
Угол преломления равен A) 350. B) 550. C) 250. D) 450. E) 200.
4. Изображение в линзе. Формула тонкой линзы. Линейное увеличение, оптическая сила линзы.
1. Чтобы увидеть четкое изображение глаза (зрение – нормальное), следует отнести зеркальце
на минимальное расстояние
A) 1,25м. B) 12,5см. C) 1,25 см. D) 0,125 мм. E) 12,5 м.
2. Если предмет находится на расстоянии 1/2 F от собирающей линзы с фокусным
расстоянием F, то получим изображение
A) действительное увеличенное. B) действительное уменьшенное. C) действительное
D) мнимое, увеличенное. E) мнимое, уменьшенное.
3. С помощью лупы ( F= 10 см) можно получить наибольшее увеличение, равное
A) 1. B) 0,025. C) 0,25. D) 2,5. E) 2.
4. На рисунке изображено положение главной оптической оси линзы, ее главных фокусов и предмета MN. Получится изображение предмета
A) действительное, уменьшенное. B)действительное, увеличенное. C) мнимое, уменьшенное. D) мнимое, увеличенное. E) прямое, уменьшенное.
5. На рисунках представлены схемы хода лучей в глазе человека при нормальном зрении, близорукости, дальнозоркости и при исправлении этих недостатков зрения с помощью очков. Случаю дальнозоркости без очков и с очками соответствуют рисунки
A) 1 и 4. B) 3 и 4. C) 2 и 3. D) 2 и 5. E)1 и 2.
6. Если предмет находится на расстоянии 1/2F от собирающей линзы с фокусным расстоянием F, то получим изображение
A) Действительное увеличенное. B) Действительно уменьшенное. C) Действительное.
D) Мнимое, увеличенное. E) Мнимое, уменьшенное.
7. Перед собирающей линзой поставили предмет. Изображения не будет, если
A) d 2F. B) d F. D) d = 2F. E) d = F.
8. Формула тонкой линзы связывает между собой:
A) Расстояние от предмета до линзы и от линзы до изображения. B) Расстояние от предмета до линзы и оптическую силу линзы. C) Расстояние от предмета до линзы, от линзы до изображения и оптическую силу линзы. D) Расстояние от линзы до изображения и оптическую силу линзы. E) Размеры линзы и изображения.
9. Фокусное расстояние собирающей линзы 20 см. Расстояние от предмета до линзы
40 см. Изображение находилось от линзы на расстоянии
A) 1,2 м. B) 1 м. C) 60 см. D) 80 см. E) 40 см.
10. Фокусное расстояние двояковыпуклой линзы F= 50 см. Оптическая сила линзы
A) 3 дптр. B) 0,2 дптр. C) 2 дптр. D) 5 дптр. E) 0,5 дптр.
11. Оптическая система глаза создает на сетчатке изображение
A) Действительно, обратное, увеличенное. B) Действительное, обратное, уменьшенное.
C) Действительное, прямое, уменьшенное. D) Действительное, прямое, увеличенное.
E) Мнимое, обратное, уменьшенное.
12. Оптическая система глаза приспосабливается к восприятию предметов, находящихся на разном расстоянии за счет
A) Дополнительно освещение. B) Изменения кривизны хрусталика. C) Изменения диаметра зрачка. D) Удаления предметов.
13. Оптический прибор, преобразующий параллельный световой пучок А в расходящийся пучок С, обозначен квадратом. Этот прибор действует как
A) Рассеивающая линза. B) Собирающая линза. C) Зеркало. D) Прямоугольная призма.
E) Плоскопараллельная пластина.
Решите задачи:
14. Фокусное расстояние собирающей линзы 40 см. Расстояние от линзы до изображения
80 см. Предмет находится перед линзой на расстоянии
A) 1,2 м. B) 1 м. C) 60 см. D)80 см. E) 40 см.
15. Предмет высотой 2 м находится на расстоянии 3 м от тонкой линзы с фокусным
расстоянием 1 м. Высота изображения будет
A) 3 м. B) 1 м. C) 2 м. D) 2,5м. E) 1,5м.
16. Расстояние между свечой и стеной 1 м. Расстояние, на котором нужно поместить от свечи линзу с фокусным расстоянием 9 см, чтобы на стене получилось ее резкое изображение равно
A) 9 см. B) 50 см. C) 9,5 см. D) 90 см. E) 95 см.
17. Рисунок в книге имеет высоту 5 см, а на экране 0,95 см. Если расстояние от объектива до экрана 4 м, то фокусное расстояние объектива
A) 12,5 см B) 25 см C) 10 см D) 20см E) 40 см
18. С помощью лабораторной линзы с F=13 см получают пятикратное увеличение изображения. При этом расстояние от предмета до линзы и расстояние от линзы до изображения соответственно равны
A) d=0.16 см; F =0,78 см. B) d=1,56 см; F =7,8 см. C) d=15,6 см; F =7,8 см.
D) d=15,6 см; F =78 см. E) d=1,56 см; F =78 см.
19.На рисунке дана светящаяся точка S и её изображение S1 относительно главной
оптической оси стеклянной линзы (nл nср). Эта линза - …
A) собирающая, в бесконечности. B) собирающая, мнимое. C) рассеивающая, мнимое.
D) рассеивающая, действительное. E) собирающая, действительное
Волновая оптика | |||||||
1. | Свет-волна(поперечная) : Е┴В┴υ | λ=400-700 нм. | с=3·108 м/с. | ||||
2. | Интерференция- наложение волн от когерентных источников. | Условия когерентности источников: 1.ν1=ν2; 2. ∆φ= const; ν-частота, Гц; ∆φ- разность фаз, рад. | |||||
3. | Разность хода световых волн. | ∆d=d1 - d2; d1,d2-пути, которые проходят волны от первого и второго источников до точки в которой наблюдается интерференция. | |||||
4. | Усиление колебаний при наложении волн. | Условие максимума при интерференции: ∆d=kλ; k- целое число; λ-длина волны; | |||||
5. | Ослабление колебаний при наложении волн. | Условие минимума при интерференции: ∆d=(2k+1)λ/2; | |||||
6. | Дифракция- огибание светом препятствий. | Условие дифракции: ℓ ≤ λ ℓ- размеры препятствия, λ- длина волны, | |||||
7. | Дифракционная решетка-прибор для определения световой волны. | Уравнение дифракционной решетки: d sinφ =kλ; d-период дифракционной решетки. k-порядок спектра. | |||||
8. | Период дифракционной решетки | d= ℓ/N; N- число штрихов на ℓ-единице длины | |||||
9. | Формула для экспериментального определения длины волны | d·h/L= kλ; h-расстояние, на которое отклоняется свет от центрального максимума, L- расстояние между дифракционной решеткой и экраном. | |||||
10. | Дисперсия - разложение света на цвета. | Зависимость показателя преломления света от его цвета. nкрасногоnфиолетового | |||||
11. | Цвет определяется отражением | белый свет отражает все цвета, а черный поглощает. | |||||
12. | Скорость распространения света в среде | υ=с/n | n-абсолютный показатель среды. υ- скорость света в среде, м/с. | ||||
13. | Абсолютный показатель преломления среды | n =с/ υ | с-скорость света в вакууме, м/с. | ||||
14. | Скорость волны | υ=λν | ν=υ/λ | ||||
При переходе света из одной среды в другую меняется скорость и длина волны (зависимость прямая), а частота остается постоянной. | |||||||
15. | Поляризация (Е┴В┴υ «триединство векторов») | Явление распространения света в одной плоскости, доказательство поперечности волн. |
5. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА.
1. При каком условии может наблюдаться интерференция двух пучков света с разными длинами волн?
А) при одинаковой амплитуде колебаний. В) при одинаковой начальной фазе колебаний.
С) при одинаковой амплитуде и начальной фазе колебаний. Д) ни при каких условиях.
Е) при разной амплитуде колебаний.
2. Какие из них перечисленных ниже явлений объясняются интерференцией света: 1 – радужная окраска тонких мыльных и масляных пленок, 2 – кольца Ньютона, 3 – появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска, 4 – отклонение световых лучей в область геометрической тени?
А) 1 и 2. В) 1,2,3,4. С) 3 и 4. Д) только 4. Е) только 2..
3. На белом фоне написан текст синими буквами. Какими будут казаться буквы, если их рассматривать через красное стекло?
А) синими. В) темными. С) красными. Д) белыми. Е) розовыми.
4. Какое из перечисленных явлений объясняется дисперсией света?
А) «Игра цветов» в перламутровой раковине. В) радужная окраска мыльных пузырей.
С) образование цветных полос на экране от луча белого света, прошедшего через очень узкую щель. Д) радуга на небосводе после грозы. Е) правильного ответа нет.
5. Красное и фиолетовое стекла сложили вместе. Какие лучи проходят через эту пару стекол?
А) и красные, и фиолетовые. В) никакие. С) только красные. Д) только фиолетовые. Е) только белые.
6. Укажите свойства, характерные только для поляризованного света.
А) вектор напряженности электрического поля имеет одну ориентацию. В) свет распространяется в одном направлении. С) световая волна – поперечная. Д) свет – электромагнитная волна в диапазоне 0,4 – 0,8 мкм. Е) правильного ответа нет.
7. К какому цвету соответствует наибольшая длина волны?
А) фиолетовому. В) красному. С) желтому. Д) зеленному. Е) синему.
8. Что является тонкой пленкой в приборе «Кольцо Ньютона»?
А) верхняя линза. В) прослойка воздуха между линзой и пластинкой. С) стеклянная
пластинка. Д) тонкой пеленки здесь нет. Е) правильного ответа нет.
9. Какое изменение произойдет в дифракционной картине, если синий фильтр, помещений
перед щелью заменить красным?
А) центральный максимум сместится влево от первоначального положения. В) максимумы нулевого порядка удалятся от центра картины. С) центральный максимум сместится вправо
от начального положения. Д) максимумы нулевого порядка приблизятся к центру картины.
Е) правильного ответа нет.
10. С помощью какого явления доказана поперечность световых волн?
А) интерференции волн. В) дифракции света. С) поляризации света. Д) дисперсии света. Е) правильного ответа нет.
11. Максимумы дифракционной картины наблюдается под углом:
А) sinφ= . В) sinφ=
. С) sinφ=
. Д) cosφ=
. Е) cosφ=
.
12. Угол отклонения света после прохождения дифракционной решетки определяется
формулой: dsin=kλ. Что такое d?
А) расстояние от источника до решетки. В) расстояние от решетки до экрана. С) ширина
одной щели решетки. Д) период решетки. Е) расстояние от источника до экрана.
13. Какие из них перечисленных ниже явлений объясняются дифракцией света: 1 – радужная окраска тонких мыльных и масляных пленок, 2 – кольца Ньютона, 3 – появление светлого пятна в центре тени от малого непрозрачного диска, 4 – отклонение световых лучей в
область геометрической тени?
А) 1 и 2. В) 1,2,3,4. С) 3 и 4. Д) только 4. Е) только 2.
14. Какое условие является необходимым, для того чтобы происходила дифракция света
с длиной волны λ в область геометрической тени от диска с радиусом r?
А) В) r = λ. С) r ≤ λ. Д) дифракция происходит при любых размерах препятствия. Е) r.
15. Какое излучение из перечисленных ниже имеет самую низкую частоту:
1 – ультрафиолетовые лучи, 2 – инфракрасные лучи, 3 – видимый свет, 4 – радиоволны,
5- рентгеновские лучи?
А) 1. В) 2. С) 4. Д) 5. Е) 3.
16. Как изменится дифракционная картина спектра при удалении экрана от решетки?
А) спектры расширятся, расстояние между спектрами увеличится. В) спектры уширятся, расстояние между спектрами уменьшатся. С) спектры сузятся, расстояние между спектрами увеличится. Д) спектры сузятся, расстояние между спектрами уменьшится. Е) правильного ответа нет.
17. Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при переходе из
воздуха в стекло?
А) красного. В) зеленного. С) желтого. Д) у всех одинаковый. Е) фиолетового.
18. Свет какого цвета меньше других отклоняется призмой спектроскопа?
А) фиолетового. В) красного. С) синего. Д) все одинаково. Е) желтого.
19. Какие излучение из перечисленных ниже обладают способностью к интерференции:
1 – видимый свет, 2 – радиоволны, 3 – рентгеновские лучи, 4 – инфракрасные лечи?
А) только 1 и 2. В) только 1,2 и 3. С) только 1,3 и 4. Д) 1,2,3 и 4. Е) только 1.
20. Световые источники называются когерентными, если излучаемыми ими волны…
А) имеют одинаковые длины и постоянную разность фаз. В) имеют разные фазы, но постоянные амплитуды. С) укладываются целое число раз на разности хода. Д) имеют одинаковую интенсивность. Е) правильного ответа нет.
21. Укажите определение интерференции.
А) усиление и ослабление света в различных точках пространства при сложении двух когерентных волн. В) огибание световыми волнами препятствий. С) зависимость показателя преломления от частоты колебаний. Д) выделение из светового луча той части, которая соответствует определенному направлению колебаний электрического вектора в волне.
Е) правильного ответа нет.
22. При пропускании света через два последовательно расположенных кристалла турмалина свет полностью проходит через оба кристалла
A) при перпендикулярно расположенных осях кристаллов. B) если угол между осями кристаллов равен 450. C) при параллельно расположенных осях кристаллов. D) при вращении одного из кристаллов. E) если угол между осями приближается к 900.
23. Причиной раскраски мыльного пузыря является
А) интерференция. Б) дифракция. С) абберация. Д) поляризация. Е) дисперсия.
24. Просветление оптики – это практическое применение…
А) дифракции. В) дисперсии. С) поляризации. Д) интерференции. Е) абберации.
25. Порядок дифракционного спектра – это…
А) порядковый номер максимумов вправо и лево от центрального максимума. В) количество линий на один миллиметр дифракционной решетки. С) количество цветов спектра.
Д) порядковый номер спектра, если считать слева направо. Е) правильного ответа нет.
26. Что наблюдается в центральном максимуме дифракционной картины от дифракционной решетки, если через нее проходит луч белого света?
А) яркая зеленная полоса. В)яркий спектр. С) яркая красная полоса. Д) яркая белая полоса. Е) ярко-фиолетовая полоса.
27. Какое явление, обусловленное волновой природой света, ограничивает наблюдение мелких предметов в микроскопе?
А) интерференция волн. В) дифракция света. С) поляризация света. Д) дисперсия света.
Е) правильного ответа нет.
28. Что называется дисперсией света?
А) явление огибания светом предметов. В) явление отражения и рассеяние света. С) явление поглощения света средой. Д) зависимость показателя преломления среды от частоты света.
Е) правильного ответа нет.
29. Плоская световая волна длиной λ падает перпендикулярно плоскости дифракционной решетки, у которой ширина прозрачной области а, непрозрачной b. Какая из приведенных формул выражает для такой решетки условие максимума для угла φ между перпендикуляром к плоскости решетки и направлении, по которому наблюдается первый максимум?
А) asinφ=λ. B) (a+b)cosφ=λ. C) bsinφ=λ. Д) (a+b)sinφ=λ. E) acosφ=λ.
30. Пропускают свет через два последовательно расположенных кристалла турмалина. При приближении угла между осями кристаллов турмалина к
A) свет постепенно гасится. B) свет становится ярче. C) свет сначала гасится, а потом становится ярче. Д) свет сначала становится ярче, а потом гасится. E) яркость света не изменяется.
31. Причиной раскраски мыльного пузыря является
А) интерференция. Б) дифракция. С) абберация. Д) поляризация. Е) дисперсия.
32. Волны от двух когерентных источников приходят в данную точку в одинаковой фазе. Амплитуда результирующего колебания в данной точке равна А, амплитуда колебаний в каждой волне равна а. Значение амплитуды результирующего колебании в этом случае будет следующим:
А) А=а. В) А=2а. С) aAa. D) A=0. E) AaA.
33. Разность хода двух интерферирующих лучей . Разность фаз этих лучей равна
A) . B) 2π. C)
. D)
. E)
.
34.На переднюю грань прозрачной стеклянной призмы падают параллельные друг другу зеленый и красный лучи лазеров. После прохождения призмы они
A) останутся параллельными. B) разойдутся так, что не будут пересекаться.
C) поглотятся призмой. D) отразятся. E) пересекутся.
35. Условия, которые не являются обязательными для наблюдения устойчивой картины интерференции волн от двух источников
1. Одинаковая частота.
2. Постоянная во времени разность фаз.
3. Одинаковая амплитуда.
А) 1 и 2. В) Только 2. С) Только 3. D) 1,2 и 3. E) Только 1.
36. Наблюдается два явления:
1. Радугу на небе.
2. Радужное окрашивание мыльных пленок.
Эти явления объясняются
A) 1- интерференцией света; 2- дисперсией света. B) 1- дисперсией света; 2- интерференцией света. C) 1 и 2- интерференцией света. D) 1 и 2- дифракцией света. E) 1 и 2- дисперсией света.
37. Разность хода двух интерферирующих лучей равна /4. Разность фаз колебаний равна
A) /2. B) . C) /4. D) 3/4. E) 0.
38. В порядке увеличения частоты виды электромагнитных излучений будут располагаться
1) Радиоволны.
2) Рентгеновское излучение.
3) Видимый свет.
4) Инфракрасное излучение.
5) Ультрафиолетовое излучение.
A) 1-2-3-4-5. B) 5-4-3-2-1. C) 2-3-1-5-4. D) 1-4-3-5-2. E) 1-5-2-4-3.
Решите задачи:
39. Дифракционная решетка имеет 100 штрихов на 1 мм ее длины. Каков период дифракционной решетки.
А) d = 100 мм. В) d = 10-5 м. С) d = 1 м. Д) d = 10-3 м. Е) d = 100 м.
40. Период дифракционной решетки d=10-5 м. Сколько штрихов на 1 см этой решетки?
А) N = 105. В) N = 104. С) N = 103. Д) N = 100. Е) N = 10.
41. Если второй дифракционный максимум для света с длиной волны 0,5 мкм наблюдался под углом 30° к нормали, то у дифракционной решетки число штрихов на 1 мм равно
А) 2∙103. В) 103 . С) 106. D) 500. Е) 2∙106.
42. При помощи дифракционной решётки с периодом 0,02 мм получено первое дифракционное изображение на расстоянии 3,6 см центрального максимума и на расстоянии 1,8 м от решётки. Длина световой волны равна А) 0,5 мкм. В) 0,1 мкм. С) 0,2 мкм. Д) 0,4 мкм. Е) 0,3 мкм.
43. Длина волны света, первый максимум которого отклоняется на угол 300 при прохождении через дифракционную решетку с периодом мм, равна
А) 0,4 мкм. В) 0,5 мкм. С) 0,3 мкм. D) 0,6 мкм. Е) 0,8 мкм.
44. На дифракционную решетку, имеющую период 2∙10-4 см, нормально падает монохроматическая волна. Под углом 30° наблюдается максимум второго порядка. Длина волны падающего света равна
А) 2,5∙10-7 м. В) 4∙10-7 м. С) 5∙10-7 м. Д) 2,8∙10-7 м. Е)10∙10-7 м.
45. На дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на миллиметр, падает плоская монохроматическая волна с λ = 0,5 мкм. Определить наибольший порядок спектра k, который можно наблюдать при нормальном падении лучей на решетку.
А) 4. В) 1. С) 10. Д) 8. Е) 16.
46. На дифракционную решетку с периодом 3мкм падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. При этом наибольший порядок дифракционного максимума равен
A) 1. B) 5. C) 3. D) 4. E) 2.
47. Первый дифракционный максимум для света с длиной волны 0,5 мкм наблюдается под углом 30◦ к нормали. Период дифракционной решетки
A) 2∙10-3 м B)10-3 м C) 106 м D) 5∙10-5 м E)10-6 м
48.Длина волны света, второй максимум которого отклоняется на угол 30º при прохождении через дифракционную решетку с периодом 1/500 мм, равна (sin30=1/2)
A) 4·10-7. B) 3·10-7. C) 0,5·10-6. D) 600·10-9. E) 800·10-9.
49.Если второй дифракционный максимум для света с длиной волны 0,5 мкм наблюдался под углом 30 к нормали, то у дифракционной решетки число штрихов на 1 мм равно (sin30 =1/2)
A) 2103 B) 103 C) 106 D) 2106 E) 500
50. Спектр получен при помощи дифракционной решетки с периодом 0,01 мм. Второе дифракционное изображение получено на расстоянии 1,2 см от центрального и на расстоянии 10 см от решетки. Длина световой волны
A) 300 нм. B) 320 нм. C) 600 нм. D) 400 нм. E) 330 нм.
ОПТИКА | |||||||||
1. Закон отражения. Зеркало. | |||||||||
1.А | 2.А | 3.Е | 4.А | 5.С | 6.С | 7.А | 8.С | 9.В | 10.Д |
2.Закон преломления света. | |||||||||
1. С | 2.В | 3.Е | 4.Д | 5.С | 6.А | 7.С | 8Д. | 9.Д | 10.С |
11.А | 12.С | 13. В | 14.Е | 15.В | 16.А | 17.В | 18.С | 19.Е | 20.В |
3. Относительный и абсолютный показатель преломления света. | |||||||||
1.Д | 2.С | 3.В | 4.В | 5.Д | 6.С | 7.С | 8.Д | 9.А | 10.С |
11.А | 12.С | 13.Е | 14.А | 15.А |
|
|
|
|
|
4. Изображение в линзе. Формула тонкой линзы. Линейное увеличение, оптическая сила линзы. | |||||||||
1.В | 2.Д | 3.Д | 4.В | 5.Е | 6.Д | 7.Е | 8.Е | 9.Е | 10.С |
11.В | 12.В | 13. А | 14.Д | 15.В | 16.Д | 17.Д | 18.Д | 19.Е |
|
5. Волновая оптика | |||||||||
1.Д | 2.А | 3.В | 4.Д | 5.В | 6.С | 7.В | 8.В | 9.В | 10.С |
11.В | 12.Д | 13.С | 14.С | 15.С | 16.А | 17.Е | 18.В | 19.Д | 20.А |
21.А | 22.С | 23.А | 24.Д | 25.А | 26.Д | 27.В | 28.Д | 29.Д | 30.А |
31.А | 32.В | 33.А | 34.Е | 35.С | 36.В | 37.А | 38.Д | 39. В | 40 С |
41. Д | 42. В | 43. В | 44. С | 45. А | 46. В | 47. В | 48. С | 49. Е | 50.С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Физика 9 класс
Физика 8 класс
Электронная тетрадь по физике 10 класс...
Физика 10 класс
Занимательная физика 5–6 классы
Физика. Инженеры будущего. 7 класс....
Физика 9 класс ФГОС
Физика 11 класс ФГОС
© 2019, Плотникова Галина Дмитриевна 2827 26
Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей