Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?



Hasonló dokumentumok
11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Hullámok, hanghullámok

Optika fejezet felosztása

Rezgések és hullámok

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

A hullámok terjedése során a közegrészecskék egyensúlyi helyzetük körül rezegnek, azaz átlagos elmozdulásuk zérus.

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

1. A hang, mint akusztikus jel

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Mechanikai hullámok (Vázlat)

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Hangintenzitás, hangnyomás

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

A hang mint mechanikai hullám

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Szent István Egyetem Fizika és folyamatirányítási Tanszék FIZIKA. rezgések egydimenziós hullám hangok fizikája. Dr. Seres István

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

A hullám frekvenciája egyenlő a hullámforrás frekvenciájával, azzal a kikötéssel, hogy a hullámforrás és megfigyelő nyugalomban van.

f A hullámforrás frekvenciája c a közegbeli terjedési sebesség

f A hullámforrás frekvenciája c a közegbeli terjedési sebesség

1. Az ultrahangos diagnosztika fizikai alapjai

Hullámok visszaverődése és törése

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Optika. sin. A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert, illetve a megtört fénysugár egy síkban van.

Elektromágneses hullámok - Interferencia

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

P vízhullámok) interferenciáját. A két hullám hullámfüggvénye:

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

Fizika III. Irányított tanulás munkafüzet Kísérleti távoktatási anyag Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz 1. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

GPGPU. Hangfeldolgozás és hangszintézis

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

egyetemi tanár, SZTE Optikai Tanszék

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Komplex természettudományi tagozat. Fizika 11. osztály

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Rugalmas hullámok terjedése. A hullámegyenlet és speciális megoldásai

Anyagvizsgálati módszerek

a terjedés és a zavar irányának viszonya szerint:

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

2. Az emberi hallásról

A fény visszaverődése

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

MECHANIKAI HULLÁMOK. A tér egy adott helyén történt zavarkeltés eredménye a tőle r távolságra lévő pontban idő múlva jelenik meg: x c

FIZIKA MUNKAFÜZET 11. ÉVFOLYAM I. KÖTET

A lézer alapjairól (az iskolában)

GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5)

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Tradicionálisan téves számítások a Michelson Morley-kísérlet éterhipotézis szerinti értelmezésében

Fizika 11. osztály. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Humán tagozat. I. rész: Mechanikai rezgések és hullámok

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Hullámtani összefoglaló

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Látható hangok. Szerzık: Bodoni Eszter Albert Karola. Irányító tanár: Szász Ágota Judit. Tartalomjegyzék

d) Az a pont, ahova a homorú tükör az optikai tengely adott pontjából kiinduló sugarakat összegyőjti.

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Rezgések, hullámok Fizika 11. Szaktanári segédlet

Hallás időállandói. Következmények: 20Hz alatti hang nem hallható 12Hz kattanás felismerhető

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

Modern fizika vegyes tesztek

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Átírás:

Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám polarizálható. c) Csak a transzverzális hullám képes interferenciára. d) Transzverzális hullám csak a szilárd anyagban jön létre. 2. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Longitudinális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya párhuzamos a hullámterjedés irányával. b) Longitudinális hullámok nem képesek interferenciára c) Longitudinális hullám mindhárom halmazállapotú anyagban terjedhet. d). A longitudinális hullám nem polarizálható. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám polarizálható. c) Transzverzális hullám terjedésekor a részecskék között nyíróerık lépnek fel. d) Adott közegben a transzverzális hullám általában gyorsabban terjed, mint a longitudinális hullám. 4. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) A longitudinális hullám a gázokban gyorsabban terjed, mint a szilárd anyagokban. b) A longitudinális hullám nem polarizálható. c) A longitudinális hullám terjedését a nyomásviszonyok változása okozza. d) Longitudinális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya párhuzamos a hullámterjedés irányával.

5. Melyik állítás nem igaz? A hullámhossz a) rugalmas pontsoron a legközelebbi hullámhegy és hullámvölgy távolsága. b) kétdimenziós hullámban a két legközelebbi azonos fázisú hullámfront távolsága. c) rugalmas pontsoron a két legközelebbi azonos fázisú pont távolsága. d) rugalmas pontsoron a két legközelebbi hullámhegy távolsága. 6. Melyik állítás nem igaz? a) A hullámhossz kiszámítható a terjedési sebesség és frekvencia segítségével. b) A hullámhossz kiszámítható a terjedési sebesség és a rezgés amplitúdójának segítségével. c) A hullámhossz kiszámítható a terjedési sebesség és a rezgés periódusidejének segítségével. d) A hullámhossz a hullám térbeli periodicitására jellemzı. 7. Egy rugalmas kötél végét 3 Hz frekvenciával mozgatjuk. A hullám terjedési sebessége a kötélen 15 m/s. Mekkora fáziskülönbséggel mozognak a kötél egymástól 7,5 m-re lévı részecskéi? a) λ/2 b) λ c) 3 λ/2 d) 4 λ/5 8. Rugalmas kötélen a hullám terjedési sebessége 18 m/s, a hullámhossz 6 m. Mekkora a rezgımozgást végzı pontok rezgésének periódusideje? a) 1/3 s b) 3 s c) 2/3 s d) 6 s

9. Egy hullám terjedési sebessége 480 m/s, a frekvenciája 40 Hz. Mekkora a közegben egymástól 9 m-re lévı pontok fáziskülönbsége? a) λ/2 b) 3 λ/4 c) λ d) 3 λ/2 10. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 45 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz frekvenciával, azonos amplitúdóval és azonos fázisban mozgatjuk. A hullám terjedési sebessége a gumikötélen 1,2 m/s. Milyen hullám alakul ki a harmadik ágban? a) Nem alakul ki hullám. b) A kialakuló hullám amplitúdója A/2. c) A kialakuló hullám amplitúdója A. d) A kialakuló hullám amplitúdója 2A. 11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz frekvenciával, azonos amplitúdóval és azonos fázisban mozgatjuk. A hullám terjedési sebessége a gumikötélen 1,2 m/s. Milyen hullám alakul ki a harmadik ágban? a) Nem alakul ki hullám. b) A kialakuló hullám amplitúdója A/2. c) A kialakuló hullám amplitúdója A. d) A kialakuló hullám amplitúdója 2A. 12. Melyik állítás igaz? a) Két hullámot koherensnek nevezünk, ha amplitúdójuk megegyezik. b) Két hullámot koherensnek nevezünk, ha terjedési sebességük megegyezik. c) Két hullámot koherensnek nevezünk, ha fáziskülönbségük állandó. d) Két hullámot koherensnek nevezünk, ha frekvenciájuk megegyezik.

13. Melyik állítás igaz? a) Az interferencia koherens hullámok szuperpozíciójakor létrejövı jelenség. b) Az interferencia bármilyen hullámok találkozásakor létrejövı jelenség. c) Az interferencia bármilyen hullámok egymáson való áthaladásakor létrejövı jelenség. d) Az interferencia bármilyen hullámok összeadódásakor létrejövı jelenség. 14. Melyik állítás nem igaz? a) Rugalmas húron állóhullámok akkor keletkezhetnek, ha egymással szemben haladó, azonos frekvenciájú és amplitúdójú hullámok találkoznak. b) Rugalmas húron állóhullámok mindig keletkeznek, ha egymással szemben haladó, azonos frekvenciájú és amplitúdójú hullámok találkoznak. c) Rugalmas húron állóhullámban duzzadóhely és csomópont figyelhetık meg. d) Rugalmas húron lehet olyan állóhullám, mikor csomópont csak a húr két végén van. 15. Melyik állítás igaz? Két végén rögzített húron olyan állóhullámok tudnak kialakulni, ahol a húr hossza a) a félhullámhossz egész számú többszöröse. b) a félhullámhossz páros számú többszöröse. c) a félhullámhossz páratlan számú többszöröse. d) a hullámhossz egész számú többszöröse. 16. Melyik állítás igaz? Csak egyik végén rögzített húron olyan állóhullámok tudnak kialakulni, ahol a húr hossza a) a negyed hullámhossz egész számú többszöröse. b) a negyed hullámhossz páros számú többszöröse. c) a negyed hullámhossz páratlan számú többszöröse. d) a félhullámhossz egész számú többszöröse.

17. Két végén rögzített gumikötélen a hullám terjedési sebessége 12 m/s, a kötél hossza 3 m. Mekkora a rajta létrejövı állóhullámok közül az elsı felharmonikus frekvenciája? a) 6 Hz b) 4 Hz c) 2 Hz d) 1 Hz 18. Két végén rögzített gumikötélen a hullám terjedési sebessége 12 m/s, a kötél hossza 3 m. Mekkora a rajta létrejövı állóhullámok közül a második felharmonikus frekvenciája? a) 8 Hz b) 6 Hz c) 4 Hz d) 2 Hz 19. Egy egyik végén felfüggesztett, rugalmas kötélen a hullám terjedési sebessége 2 m/s, a kötél hossza 6 m. Mekkora a kötélen létrejövı állóhullámok közül az elsı felharmonikus frekvenciája? a) 1/6 Hz b) 1/4 Hz c) 1/3 Hz d) 1/2 Hz 20. Két hullámforrás felületi hullámok interferenciáját hozza létre. Melyik állítás igaz? Azokban a pontokban van maximális erısítés, melyeknek a két hullámforrástól mért távolságuk különbsége a) a félhullámhossz páros számú többszöröse. b) a félhullámhossz páratlan számú többszöröse. c) a hullámhossz páros számú többszöröse. d) éppen a hullámhossz.

21. Két hullámforrás felületi hullámok interferenciáját hozza létre. Melyik állítás igaz? Azokban a pontokban van maximális gyengítés, melyeknek a két hullámforrástól mért távolságuk különbsége a) a félhullámhossz páros számú többszöröse. b) a félhullámhossz páratlan számú többszöröse. c) a hullámhossz páratlan számú többszöröse. d) éppen a hullámhossz. 22. Melyik állítás nem igaz a visszaverıdés törvényével kapcsolatban? a) A beesı hullám és a visszaverıdı hullám terjedési iránya, valamint a beesési merıleges egy síkban van. b) A beesı és a visszavert hullámok terjedési irányai által bezárt szög a beesési szög kétszerese. c) A beesı és a visszavert hullámok terjedési irányai által bezárt szög egyenlı a beesı hullám terjedési iránya és a felület által bezárt szöggel. d) Visszaverıdés mindig létrejön, akár behatol a hullám az új közegbe, akár nem. 23. Melyik állítás nem igaz a törés törvényével kapcsolatban? a) A törési szög mindig kisebb a beesési szögnél. b) A beesı hullám és a megtört hullám terjedési iránya, valamint a beesési merıleges egy síkban van. c) A beesı hullám és a megtört hullám különbözı sebességgel halad. d) A beesı hullám és a megtört hullám hullámhossza különbözı. 24. Melyik állítás igaz? A teljes visszaverıdés jelensége azért jön létre, mert a) a második közeg az adott hullámtípusra nem átjárható. b) a beesési szöghöz 90 o -nál nagyobb törési szög tartozna. c) a beesési szög túl kicsi. d) a beesési szöghöz túl kicsi törési szög tartozna.

25. Melyik állítás nem igaz? a) A törésmutató a beesési szög és a törési szög sinusainak hányadosa. b) A törésmutató a hullám két közegbeli sebességének hányadosa. c) A törésmutató a hullám két közegbeli hullámhosszának hányadosa. d) A törésmutató a hullám két közegbeli frekvenciájának hányadosa. 26. Az ember mely frekvenciatartományban keletkezett hangokat hallja? a) 20 Hz 200 Hz b) 20 Hz 2000 Hz c) 20 Hz 20000 Hz d) 20 Hz 200000 Hz 27. Melyik állítás nem igaz? a) Ha a rezgés sinusfüggvény alakú, akkor tiszta zenei hangról beszélünk. b) Ha az alaphang mellett a felharmonikusok is megszólalnak, zenei hangról beszélünk. c) A húros hangszerek tiszta zenei hangot adnak. d) Ha a rezgés nem sinusfüggvény, zörejrıl beszélünk. 28. Melyik állítás igaz? A hang erıssége a) a keltett rezgés amplitúdójától függ. b) a keltett rezgés frekvenciájától függ. c) a keltett rezgés sebességétıl függ. d) a felerısített felharmonikusok összetételétıl függ. 29. Melyik állítás igaz? A hangmagasság a) a keltett rezgés amplitúdójától függ. b) a keltett rezgés frekvenciájától függ. c) a keltett rezgés sebességétıl függ. d) a felerısített felharmonikusok összetételétıl függ.

30. Melyik állítás igaz? A hangszín a) a keltett rezgés amplitúdójától függ. b) a keltett rezgés frekvenciájától függ. c) a keltett rezgés sebességétıl függ. d) a felerısített felharmonikusok összetételétıl függ. 31. A nagybıgı és a hegedő hangját mindig meg tudjuk különböztetni egymástól. Miért? a) Mert a nagybıgı mindig mélyebb hangokat ad, mint a hegedő. b) Mert más-más felharmonikusokat erısítenek fel. c) Mert a nagybıgı nem játszik dallamot, csak kísérı akkordokat. d) Mert a hegedő mindig hangosabb, mint a nagybıgı. 32. Zárt térben ugyanazt a hangot erısebbnek érezzük. Miért? a) Mert a falakról visszaverıdve is halljuk a hangot. b) Mert zárt térben közelebb van a hangforrás. c) Mert zárt térben gyorsabban terjed a hang. d) Mert zárt térben mindkét füllel hallunk, nyílt térben csak az egyikkel. 33. Mikor nem jelentkezik a Doppler-effektus? a) Ha az álló hangforrás felé mozog a megfigyelı. b) Ha a hangforrás mozog az álló megfigyelı felé. c) Ha a hangforrás és a megfigyelı egymás felé, azonos sebességgel mozog. d) Ha a hangforrás és megfigyelı azonos irányban, azonos sebességgel mozog. 34. Mekkora a hullám terjedési sebessége a 80 cm hosszú gitárhúron, ha a 660 Hz frekvenciájú hang szólal meg? a) 1056 m/s b) 528 m/s c) 340 m/s d) 254 m/s

Megoldások 1.c 2.b 3.d 4.a 5.a 6.b 7.b 8.a 9.d 10.a 11.d 12.c 13.a 14.b 15.a 16.c 17.b 18.b 19.b 20.a 21.b 22.c 23.a 24.b 25.d 26.c 27.c 28.a 29.b 30.d 31.b 32.a 33.d 34.a