FIZYKA FINAL

 0    40 adatlap    oskarsperuda
letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés język polski válasz język polski
Światło rozchodzi się w ośrodku zwanym „eterem” i posiada stałą prędkość względem tego ośrodka
kezdjen tanulni
NIE
Stara teoria, nieaktualna
Paradoks bliźniąt obala szczególną teorię względności dlatego potrzebne było sformułowanie ogólnej teorii względności
kezdjen tanulni
NIE
Paradoks bliźniąt nie obala szczególnej teorii względności
Równoważność masy spoczynkowej i energii którą wyraża słynny wzór Einsteina E=mo c2 oznacza, że dowolną masę można zamienić na energię
kezdjen tanulni
TAK
Pojemność układu N połączonych równolegle kondensatorów C wynosi NC
kezdjen tanulni
TAK
Według hipotezy De Broglie’a światło w pewnych warunkach może zachowywać się jak strumień cząstek
kezdjen tanulni
NIE
Wg. hipotezy może zachowywać się jak FALA
. Praca wyjścia elektronu z metalu jest to energia kinetyczna jaką elektron uzyskuje po wybiciu go z metalu przez foton
kezdjen tanulni
NIE
Magnetyczna liczba kwantowa (m) przyjmuje wartości całkowite z zakresu od 0 do l (gdzie l-orbitalna liczba kwantowa)
kezdjen tanulni
NIE
OD -I DO I
Eksperyment Younga – dyfrakcja światła na dwóch szczelinach – potwierdził ostatecznie cząstkową naturę światła (teorię Newtona)
kezdjen tanulni
NIE
Eksperyment potwierdził korpuskularno-falową naturę światła, a nie falową, albo cząstkową
Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej zależnej od współrzędnej przestrzennej mówi, że jej kwadrat modułu jest gęstością prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym punkcie
kezdjen tanulni
TAK
W modelu atomu wodoru Bohra przeskokowi elektronu z orbity o niższej energii na orbitę o wyższej energii towarzyszy emisja fotonu
kezdjen tanulni
NIE
Doświadczenie Younga z interferencją światła na podwojnej szczelinie to przyklad interferencji przez podzial amplitudy
kezdjen tanulni
NIE
przez podział czoła fali
. Eksperyment myślowy "Kot Schrodingera" rzeczywiście podważa słuszność mechaniki kwantowej, jednak dotąd nie udało się go w praktyce wykonać i dlatego nie uznany został jeszcze jako paradoks
kezdjen tanulni
NIE
Wielki wkład w rozwój nauki eksperymentu Rutherforda z rozpraszaniem cząstek alfa na cienkiej folii polega na potwierdzeniu hipotezy de Boglie’a o falowej naturze cząstek.
kezdjen tanulni
NIE
Kwantowa natura fali elektromagnetycznej ujawnia się tym silniej im dłuższa jest fala
kezdjen tanulni
NIE
. Efekt fotoelektryczny zewnętrzny jest dowodem na falowa naturę światła
kezdjen tanulni
NIE
Ciśnienie fali elektromagnetycznej wiąże się z transportem pędu
kezdjen tanulni
TAK
Postulat Bohra o dozwolonych orbitach w atomie wodoru można wyjaśnić w oparciu o hipotezę de Broglie’a
kezdjen tanulni
TAK
15. W nieskończonej prostokątnej studni kwantowej energie poziomów rosną z kwadratem liczby kwantowej
kezdjen tanulni
TAK?
Za część widzialną widma emisyjnego wodoru odpowiedzialne są przejścia elektronu na drugą powłokę z powłok wyższych
kezdjen tanulni
TAK?
W metalach pasmo przewodnictwa jest częściowo zapełnione przez elektrony
kezdjen tanulni
TAK
. W fali stojącej przestrzenny rozkład amplitudy nie zależy od czasu
kezdjen tanulni
TAK
Wektor Poyntinga równy jest liczbowo mocy transportowanej przez falę elektromagnetyczną na jednostkę powierzchni prostopdłej do kierunku propagacji
kezdjen tanulni
TAK
W stanie równowagi natężenie pola elektrostatycznego we wnęce wykonanej w metalu jest wszędzie równe zeru
kezdjen tanulni
TAK
Fala elektromagnetyczna w zakresie fal długich jest w bardzo niewielkim stopniu absorbowana przez organizmy żywe
kezdjen tanulni
TAK?
Zjawisko ostrza związane jest z faktem, że lokalna gęstość ładunku na- i pole elektryczne przy- powierzchni metalu są odwrotnie proporcjonalne do lokalnego promienia krzywizny powierzchni
kezdjen tanulni
TAK
W metalach, w stanie równowagi wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze prostopadły do powierzchni
kezdjen tanulni
TAK
Interferencja światła na cienkich warstwach to przykład interferencji przez podział czoła fali
kezdjen tanulni
NIE
Światło czerwone ma większą długość fali niż fioletowe
kezdjen tanulni
TAK
W polu elektrostatycznym wektor natężenia pola elektrycznego jest zawsze równoległy do powierzchni ekwipotencjalnej
kezdjen tanulni
NIE
Prostopadły
Pojemność kondensatora określa ilość ładunku zgromadzona pomnożona przez wytworzony przez ten ładunek potencjał
kezdjen tanulni
NIE
Chodzi chyba o stosunek a nie mnożenie => C=Q/U
Nośnikami prądu elektrycznego mogą być tylko elektrony
kezdjen tanulni
NIE
też jony i dziury
Natężenie prądu elektrycznego można zdefiniować jako stosunek ilości ładunku elektrycznego przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika do przedziału czasu, w którym ten przepływ nastapił
kezdjen tanulni
TAK
. Nie można zaobserwować zjawiska interferencji nakładając na siebie wiązki pochodzące z dwóch identycznych laserów
kezdjen tanulni
NIE
można jeżeli faza jest ta sama
Promieniowanie jonizujące może zniszczyć strukturę cząsteczek DNA
kezdjen tanulni
TAK
Prędkość fali elektromagnetycznej w próżni zmienia się liniowo z długością fali
kezdjen tanulni
NIE
. Energia przenoszona przez fale elektromagnetyczną jest wprost proporcjonalna do amplitudy pola elektrycznego tej fali
kezdjen tanulni
NIE
Jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy
Opór przewodnika jest wprost proporcjonalny do jego przekroju
kezdjen tanulni
NIE
odwrotnie proporcjonalny
Fale elektromagnetyczne w zakresie mikrofal mają mniejsze długości niż w zakresie podczerwieni
kezdjen tanulni
NIE
W zewnętrznym efekcie fotoelektrycznym maksymalna energia kinetyczna wybijanych z metalu elektronów jest liniową funkcją częstości fali elektromagnetycznej
kezdjen tanulni
TAK
Wektor gęstości prądu jest wprost proporcjonalny do wektora natężenia pola elektrycznego, gdzie współczynnikiem proporcjonalności jest opór właściwy
kezdjen tanulni
NIE

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.