1936963301506544267620683124848512103 n

1936963301506544267620683124848512103 n



B


2. Prędkość rozchodzeni się fał: świetlnej j«i największa

oj w szkle ej w wodzie

o; State we wszystkich ośrodkach

2. Określ wartość wytworzonej energii elektrycznej a _r jeżeli wiadomo Jx płynął prąd stały o natężeniu łmA pod napięciem 10V przez 1 minutę

QD^ b) 60 c) 10 d) 100 e) nie ma poprawnej odpowiedzi •*• a&c, d

3. Przy przejściu elektronu w stc-mie wodoru z jednego z możliwych poziomów na drugi, znajdujący się dalej od jadra jego energia zwiększa sic o 6.63 eV. Znaieźć długość fali w ,.nm" zaabsorbowaćego przy tym promieniowania.

a) 0,03 b) 300 c) 633 d) 0,663 e) nie ma poprawnej odpowiedzi wa,b,c,d

4. Prędkość rozchodzenia się fal podczerwonych

■jest równa prędkości światła i zmienia się w zależność: od gęstości ośrodka, onest mniejsza ód światła widzialnego i nie zależ*.- od eesteść: ośrodka, chest równa prędkości światła i nie zależy od gęstości ośrodka, djjest większa od światła widzialnego i nic zależy od gęstość: ośrodka,

5.    W pewnym punkcie ośrodka spotykają sie dwa spójne ciągi fal o takich samych częstościach, l&nkt ten pozostanie tylko wtedy całkowicie nieruchomy, gdy obie fale w każdej chwili mają Q przeciwne fazy i równe amplitudy

oj tylko równe ampiitudv V tylko przeciwne fazy' dj takie same fazy i amplitudy

6. Zgodnie prawem Joufa-l.er.za ilość ciepła wy dzielonego na przewodniku, przez który płynie prąd ( stałym napięciu:

ajjest wprost proporcjonalna do natężenia oradu przepływającego orzez ten przewodnik, bj jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu przepływającego przez ten przewodnik    .

cjiest odwrotnie proporcjonalna do natężenia prądu orzeoływąjacego przez ten przewodnik, gfjest wprost Droporcjonalne do kwadratu należenia prądu przepływającego przez ten przewodnik

7. Światło laserowe w odróżnieniu cd termicznego ma zawsze

kość


krótsza długość d) większa, prędkość i

8. Prędkość rozchodzeni się fali akustycznej jest najw iększa aj w próżni

b)    w wodzie

c)    stała we wszystkich ośrodkach ■ w stali

9. .Gęstość mocy I w laserach wyraża się wzorom: a) 1 = E/ts D) 1 = Es/t c) I - £st

OI : Et/s gdzie E-energia fali, t- czas działania lasera, s-powierzchnia przekroju wiązki,

10. Prąd stały płynie przez kondensator: ą) gdy ma on zmienną pojemność

b)    zawsze

c)    tvlko wtedy, gdy między okładkami jest 0 nigdy 11 .Fale ultradźwiękowa i świetlna przechodzą z powietrza do wody na skutek tego prędkość tych fal w wodzie się

a)    zwiększyła

b)    zmniejszyła

■ świetlnej sic zmniejszyła a ultradźwiękowej zwiększyła

d; świetlnej się zwiększyła a ultradźwiękowej zmniejszyła


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prędkość rozchodzenia się fal można uzyskać z prostych rozważań. Przypuśćmy, że do lewego końca belk
materiałycw6 7 Prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych (et) jest związana z modułem sprężysto
Image59 (9) 116 2.70. Prędkość rozchodzenia się fal podłużnych vt = 5 • 103 [ms 1], a prędkość rozch
2012 10 24 228 sejsmika bierna rejestrowani* prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych powstałych
iii AGH Powierzchnie nieciągłości Na podstawie prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych kulę
Image59 116 2.70. Prędkość rozchodzenia się fal podłużnych vŁ = 5 • 103 [ms 1], a prędkość rozchodze
Prędkość rozchodzenia się fali powierzchniowej 9ą wynosi: Znając wartości prędkości fal podłużnych
skanuj0003 (191) TEST Z PROPAGACJI FAL I ODBIORNIKA RADIOWEGO ¥ 1.    Prędkość rozcho
85667 S6303025 420 HYDRAULIKA TECHNICZNA. PRZYKŁADY OBLICZEŃ prędkości rozchodzenia się w nim fal dź
Slajd27 (109) Współczynnik załamania • Prędkość rozchodzenia się światła w półprzewodniku na podstaw

więcej podobnych podstron