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

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Тест по физике на тему: «Оптика»

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Тест по физике на тему: «Оптика»

Просмотр содержимого документа
«Тест по физике на тему: «Оптика»»


Тест по физике на тему: «Оптика»


1. Чтобы получить пятикратное увеличение, необходимо лабораторную линзу (F=13см), предмет и экран расположить на расстоянии

A) d = 15,6см; f = 7,8 см.

В) d = 15,6см; f = 78 см.

С) d = 1,56см; f = 78 см.

D) d = 1,56см; f = 7,8 см.

Е) d = 0,16см; f = 0,78 см.


2. 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 колебания в этом случае будет следующим:

А) А=а;

В) А=2а;

С) аAa;

Д) А=0;

Е) АaA.


3. При переходе света из вакуума в прозрачную среду с абсолютным показателем преломления n=2 скорость распространения света

А) увеличится в 4 раза;

В) останется неизменной;

С) увеличится в 2 раза;

Д) уменьшится в 4 раза;

Е) уменьшится в 2 раза.


4. Дифракционная решетка имеет 100 штрихов на 1 мм ее длины. Период дифракционной решетки равен

А) d = 100 м;

B) d = 1;

C) d = 10-3;

D) d = 10-5;

E) d = 100мм.


5. В данную точку пространства приходят две когерентные волны в противофазе. Амплитуды колебаний в каждый из волн неодинаковы. Амплитуда результирующей волны в данной точке

А) уменьшится;

В) сначала уменьшится, а потом увеличится;

С) увеличится;

Д) станет равно нулю;

Е) сначала увеличится, а потом уменьшится.


6. На дифракционную решетку, имеющую период 2∙10-4см, нормально падает монохроматическая волна. Под углом 300 наблюдается максимум второго порядка. Длина волны падающего света равна

А) 2,5∙10-7м;

В) 4∙10-7м.;

С) 5∙10-7м.;

Д) 2,8∙10-7м;

Е)10∙10-7м.



7

.

. На рисунке представлен ход лучей света через линзу (MN-главная оптическая ось линзы). Оптический центр линзы обозначен цифрой

M

А) 2;

В) 1;

С) 3;

Д) 5;

Е) 4.


8. Предельный угол полного внутреннего отражения для перехода из прозрачной среды в вакуум равен

А) α=1/n;

B) α=arctg(1/n);

C) α=arcos(1/n);

D) α=arcsin(1/n);

Е) α=arctg(n).


9. 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 с очками и без очков соответствуют схемы



1

2

3





А) 2 и 3

В) 2 и 5;

С) 3 и 4;

Д) 1 и 4;

Е) 1 и 2.


10. С помощью линзы на экране получено действительное изображение электрической лампочки. Если закрыть верхнюю половину линзы, то

А) верхняя половина изображения исчезнет;

В) изображение сместится вверх;

С) изображение сместится вниз;

Д) изображение останется на том же месте, но будет менее ярким;

Е) нижняя половина изображения исчезнет.




11. Определите показатель преломления воды, если водолазу, находящемуся под водой, лучи солнца кажутся падающими под углом 680 к горизонту, в то время как высота солнца над горизонтом 600 (cos 680 = 0,3746).

А) 1,33;

В) 1,7;

С) 0,9;

Д) 2,4;

Е) 1,8.


12. Найдите на рисунке отрезок, которой является фокусным расстоянием рассеивающей линзы (L – линза, S- источник света, S1 – изображение)

А) КМ;

В) ОS1;

C) ON;

D) SO;

E) OK.


13. С помощью линзы на экране получено действительное изображение электрической лампочки. Если закрыть нижнюю половину линзы, то

А) изображение сместится вверх;

В) изображение останется на том же месте, но будет менее ярким;

С) нижняя половина изображения исчезнет;

Д) верхняя половина изображения исчезнет;

Е) изображение сместится вниз.



14. При некотором значении угла падения α луча на границу раздела двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно n. При увеличении угла падения в 2 раза это отношение равно

А) 3n;

В) 2;

С) n/2;

Д) n;

Е) 2n.


15. Свет частотой 1015 Гц падает перпендикулярно плоскому зеркалу. Изменение импульса фотонов при отражении, равно

(с = 3∙108 м/с, h = 6,6∙10-34 Дж∙с)

А) 4,4∙10-11 кг∙м/с;

В) 2,2∙10-17кг∙м/с;

С) 4,4∙10-27кг∙м/с;

Д) 2,2∙10-27кг∙м/с;

Е) 2,2∙10-11кг∙м/с.




16. С помощью лупы (F = 10 см) можно получить наибольшее увеличение, равное

А) 2,5;

В) 1;

С) 2;

Д) 0,025;

Е) 0,25.


17. Свет падает из вакуума в прозрачную среду. Угол падения 600. Угол преломления 300. Скорость распространения света в этой среде равна (с = 3∙108м/с)

А)

В) ≈ 300000км/с;

С) км/с

Д) ;

Е) .


18. Предмет по отношению к объективу фотоаппарата с фокусным расстоянием F обычно помещают на расстояние L, равное

А) ;

B) L 2 F;

C) F L F;

D) L ≈ F;

E) L F.

19. Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 700. Угол между отраженным лучом и зеркальной поверхностью

А) 700;

В) 900;

С) 400;

Д) 800;

Е) 200.


20. Предельный угол полного внутреннего отражения вещества равен 600, при этом показатель преломления прозрачного вещества, находящегося в воздухе, составит

А) ;

В) ;

С) ;

Д) ;

Е) .