Fizyka_13_PP.pdf

(579 KB) Pobierz
550238388 UNPDF
Optyka falowa / fale elektromagnetyczne
– poziom podstawowy
Zadanie 1. (1 pkt)
Źródło: CKE 2005 (PP), zad. 9.
   
      
 
           
   
   
 


 


 


 


Zadanie 2. (2 pkt)
Źródło: CKE 01.2006 (PP), zad. 21.
Zadanie 21. Páyta kompaktowa (2 pkt)
Odpowiedz na pytanie, jakim Ğwiatáem naleĪy oĞwietliü páytĊ kompaktową, aby mieniáa siĊ
barwami tĊczy? DziĊki jakiemu zjawisku powstaje ten efekt?
1
550238388.013.png 550238388.014.png
Zadanie 3. (1 pkt)
Źródło: CKE 05.2006 (PP), zad. 10.
Zadanie 10. (1 pkt)
Podczas odczytu za pomocą wiązki Ğwiatáa laserowego informacji zapisanych na páycie CD
wykorzystywane jest zjawisko
A. polaryzacji.
B. odbicia.
C. zaáamania.
D. interferencji.
Zadanie 4. (1 pkt)
Źródło: CKE 11.2006 (PP), zad. 6.
Zadanie 6. (1 pkt)
Podczas przejĞcia wiązki Ğwiatáa z oĞrodka o wiĊkszym wspóáczynniku zaáamania do oĞrodka
o mniejszym wspóáczynniku zaáamania
dáugoĞü fali
prĊdkoĞü fali
A.
roĞnie,
roĞnie.
B.
roĞnie,
maleje.
C.
maleje,
roĞnie.
D.
maleje,
maleje.
Zadanie 5. (1 pkt)
Źródło: CKE 11.2006 (PP), zad. 7.
Zadanie 7. (1 pkt)
Dwa równolegáe promienie Ğwietlne czerwony i fioletowy padają na szklany pryzmat
umieszczony w powietrzu (rys.). Po przejĞciu przez pryzmat bĊdą one
A. zbieĪne.
B. rozbieĪne.
C. równolegáe.
D. prostopadáe.
czerwony
fioletowy
Zadanie 8. (1 pkt)
Zadanie 6. (2 pkt)
Źródło: CKE 11.2006 (PP), zad. 20.
Zadanie 20. Interferencja (2 pkt)
ĝwiatáo o dáugoĞci fali 0,4 ȝm przechodzi przez dwie blisko siebie poáoĪone wąskie szczeliny.
Ustal, czy w punkcie P nastąpi wzmocnienie czy wygaszenie Ğwiatáa. Wykorzystaj informacje
przedstawione na rysunku. OdpowiedĨ uzasadnij zapisując odpowiednie zaleĪnoĞci.
S 2
l 2 = 1,0000012 m
S 1
l 1 = 1,0000000 m
P
2
550238388.015.png 550238388.016.png 550238388.001.png 550238388.002.png 550238388.003.png
Zadanie 7. (1 pkt)
Źródło: CKE 2007 (PP), zad. 4.
Zadanie 4. (1 pkt)
Monochromatyczna wiązka Ğwiatáa wysáana przez laser pada prostopadle na siatkĊ
dyfrakcyjną. Na ekranie poáoĪonym za siatką dyfrakcyjną moĪemy zaobserwowaü
A. jednobarwne prąĪki dyfrakcyjne.
B. pojedyncze widmo Ğwiatáa biaáego.
C. pojedynczy jednobarwny pas Ğwiatáa.
D. widma Ğwiatáa biaáego uáoĪone symetrycznie wzglĊdem prąĪka zerowego.
Zadanie 8. (1 pkt)
Źródło: CKE 2008 (PP), zad. 10.
Zadanie 10. (1 pkt)
Przyrząd sáuĪący do uzyskiwania i obserwacji widma promieniowania elektromagnetycznego
to
A. kineskop.
B. mikroskop.
C. oscyloskop.
D. spektroskop.
Zadanie 9. (6 pkt)
Źródło: CKE 2008 (PP), zad. 20.
Zadanie 20. Laser (6 pkt)
W tabeli przedstawiono informacje o laserze helowo-neonowym i laserze rubinowym.
Rodzaj lasera DáugoĞü fali Ğwietlnej emitowanej przez laser Moc lasera
helowo-neonowy
632 nm
0, 01 W
rubinowy
694 nm
1 W
Po oĞwietleniu siatki dyfrakcyjnej laserem rubinowym zaobserwowano na ekranie jasne
i ciemne prąĪki. Na rysunku (bez zachowania skali odlegáoĞci) zaznaczono jasne
prąĪki (P 0(R) , P 1(R) ).
laser rubinowy siatka dyfrakcyjna
siatka dyfrakcyjna
P 1 (R)
P 0 (R)
P 1 (R)
ekran
Zadanie 20.1 (2 pkt)
Zapisz nazwy dwóch zjawisk, które spowodowaáy powstanie prąĪków na ekranie.
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3
P 1
P 0
P 1
Zadanie 9.1 (2 pkt)
550238388.004.png 550238388.005.png 550238388.006.png 550238388.007.png
Zadanie 20.2 (2 pkt)
Na przedstawionym powyĪej rysunku zaznacz przybliĪone poáoĪenia jasnych prąĪków P 0(He)
i P 1(He) dla lasera helowo- neonowego. OdpowiedĨ uzasadnij, zapisując odpowiednie
zaleĪnoĞci.
Zadanie 20.3 (2 pkt)
WykaĪ, zapisując odpowiednie zaleĪnoĞci, Īe wartoĞü pĊdu pojedynczego fotonu
emitowanego przez laser helowo-neonowy jest wiĊksza od wartoĞci pĊdu fotonu
emitowanego przez laser rubinowy.
Zadanie 21. Rozpad promieniotwórczy (4 pkt)
Zadanie 10. (1 pkt)
Źródło: CKE 2009 (PP), zad. 7.
Zadanie 7. (1 pkt)
Przesyáanie sygnaáu Ğwietlnego wewnątrz Ğwiatáowodu jest moĪliwe dziĊki zjawisku
A. zaáamania Ğwiatáa.
B. polaryzacji Ğwiatáa.
C. rozszczepienia Ğwiatáa.
D. caákowitego wewnĊtrznego odbicia.
4
Zadanie 9.2 (2 pkt)
Zadanie 9.3 (2 pkt)
550238388.008.png 550238388.009.png 550238388.010.png 550238388.011.png
Zadanie 11. (4 pkt)
Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 16.
Zadanie 16. Odtwarzacz (4 pkt)
W najnowszych nagrywarkach i odtwarzaczach stosuje siĊ tzw. báĊkitny laser (Blue Ray).
Dotychczas w urządzeniach tych wykorzystywano lasery czerwone, które emitują fale
o dáugoĞci 605 nm. Fale wytwarzane przez báĊkitny laser są krótsze, mają dáugoĞü 405 nm,
co pozwala zapisywaü wiĊcej danych na jednej páycie.
Zadanie 16.1 (1 pkt)
Oblicz, ile razy energia jednego kwantu promieniowania wysyáanego przez báĊkitny laser jest
wiĊksza od energii jednego kwantu wysyáanego przez laser czerwony.
Zadanie 16.2 (3 pkt)
WiązkĊ Ğwiatáa z báĊkitnego lasera skierowano prostopadle na siatkĊ dyfrakcyjną, na której
wykonano 500 szczelin na 1 mm dáugoĞci siatki. Ustal najwyĪszy rząd widma, który moĪna
uzyskaü za pomocą takiej siatki dyfrakcyjnej.
5
Zadanie 11.1 (1 pkt)
Zadanie 11.2 (3 pkt)
550238388.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin