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

Hasonló dokumentumok
A fény visszaverődése

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

Történeti áttekintés

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

GEOMETRIAI OPTIKA I.

Digitális tananyag a fizika tanításához

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

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

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

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

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

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Optika az orvoslásban

Optika fejezet felosztása

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Elektromágneses hullámok, fény

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

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Elektromágneses rezgések, elektromágneses hullámok Hasonlóan a mechanikai hullámokhoz, ahol rezgés hoz létre hullámot (pl. gitárhúr rezgése levegőben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

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

B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

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

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Hullámok, hanghullámok

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

Kidolgozott minta feladatok optikából

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Optika. Fizika 11. Készítette: Rapavi Róbert. Lektorálta: Gavlikné Kis Anita. Kiskunhalas, december 31.

Geometriai optika. Alapfogalmak. Alaptörvények

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

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Optika Fizika 11. Szaktanári segédlet

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Geometriai Optika (sugároptika)


TestLine - Csefi tesztje-01 Minta feladatsor

Mechanika - Versenyfeladatok

Bevezető fizika (VBK) zh2 tesztkérdések

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

3. OPTIKA I. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

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

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Optika. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Abszorpciós spektroszkópia

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

Modern fizika vegyes tesztek

Fizikai példatár 1. Optika feladatgyűjtemény Csordásné Marton, Melinda

Fénytan. Fizika 8. Készítette: Klemné Lipka Dorottya Lektorálta: Rapavi Róbert. Kiskunhalas, december 31.

c v A sebesség vákumbanihoz képesti csökkenését egy viszonyszámmal, a törémutatóval fejezzük ki. c v

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

a domború tükörrıl az optikai tengellyel párhuzamosan úgy verıdnek vissza, meghosszabbítása

Javítási útmutató Fizika felmérő 2018

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

Geometriai optika (Vázlat)

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

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

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

OPTIKA, HŐTAN. 12. Geometriai optika

A lencsék alkalmazásai optikai rendszerek

Optika kérdéssor. 2010/11 tanév. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel?

Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz

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

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Átírás:

1. Milyen képet látunk a karácsonyfán lévı üveggömbökben? a. Egyenes állású, kicsinyített képet. mert c. Egyenes állású, nagyított képet. domborótükör d. Fordított állású, nagyított képet. b. Fordított állású, kicsinyített képet. 2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő b. A csillagok nem hunyorognak. c. Mert a csillagok fényereje állandóan változik. 3. Hány dioptriás a 20 cm fókusztávolságú győjtılencse? a. 0,5 D=1/f méterben mérve c. 5 b. -5 d. -0,5 4. Az orvosi diagnosztikában használt száloptika milyen elven mőködik? a. a teljes visszaverődés törvénye b. a tükrös visszaverődés törvénye alapján,ld. kiselőadást alapján c. a fénytörés törvénye alapján 5. Mit tapasztalunk akkor, ha a 1,5 törésmutatójú üvegbıl készült pálcát a 1,5 törésmutatójú benzolt tartalmazó pohárba tesszük? a. A fény törés nélkül áthalad a testen, így a testet nem látjuk sinα/sinβ=n 1 /n 2 =1 b. A törésmutatók összeadódnak. c. Az azonos törésmutatók miatt a teljes visszaverődés jelenségét tapasztaljuk. 6. Melyik az a tükör, amelyik a tárgyról valódi és látszólagos képet is adhat? a. A domború gömbtükör. c. A síktükör. b. A homorú gömbtükör. 7. Melyik a helyes állítás? a. A fényterjedési sebessége vákuumban b. A fényterjedési sebessége üvegben és a legnagyobb. vízben is egyforma. 1

c. A fény terjedési sebessége vákuumban függ a fény színétől. 8. Az optikai rácsra egyszer vörös, majd kék monokromatikus fényt bocsátunk. Miben különbözik egymástól a két elhajlási kép? a. a sávok szélességében b. a vörös fénynél a sávok távolabb vannak egymástól sinα=kλ/d vörösnek nagyobb a λ c. a kék fénynél a sávok távolabb vannak egymástól d. csak a sávok színében 9. Milyen tulajdonságú kép keletkezik az emberi szemben? a. kicsinyített, egyenes állású, valódi d. kicsinyített, fordított állású, b. kicsinyített, fordított állású, valódi látszólagos c. kicsinyített, egyenes állású, látszólagos 10. Hol helyezkedik el a film a fényképezıgépben, ha távoli tárgyat fényképezünk? a. az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság között b. a fókuszpont és lencse közt c. a fókuszpontban d. a kétszeres fókusztávolságnál messzebb 11. Két óraüveget összeragasztunk, így kétszer domború levegılencsét kapunk. A lencsét víz alá helyezzük, és párhuzamos fénynyalábot bocsátunk át rajta. Melyik a helyes állítás? a. A fénynyaláb a lencse után egy pontba gyűlik össze. b. A fénynyaláb a lencse után széttartó.mert a törsmutató így 1/n c. A fénynyaláb a lencse után is párhuzamos. 12. Az optikai rácson elıállított színképet ernyın tanulmányozzuk. A hullámok csak az ernyın erısítik vagy oltják ki egymást? a. A légüres térben nincs interferencia. c. A térben mindenütt, ahol a hullámok b. A hullámok mindenűt jelen vannak, de találkoznak, létrejön az interferencia csak az ernyőn jön létre. interferencia.füsttel kilehet mutatni 13. Mi a közös a vákuumban terjedı rádióhullámokban és az infravörös hullámokban? a) A terjedési sebességük. c) A hullámhosszuk. b) Az energiakvantumuk nagysága. 14. Az alábbi állítások közül melyik érvényes a síktükör képalkotására? a) Egyenes állású valódi kép keletkezik. c) Fordított állású látszólagos kép b) Egyenes állású látszólagos kép keletkezik, amit az agyunk fordít keletkezik. vissza. 15. Hányszorosára változik egy 300 m/s sebességgel terjedı hullám hullámhossza, ha behatol egy olyan közegbe, melyben terjedési sebessége 1200 m/s? a) A hullámhossz az eredeti negyede lesz. b) A hullámhossz az új közegbe lépve nem változik. c) A hullámhossz négyszeresére nő.c=λ*f, f=állandó 16. Ismert fókusztávolságú domború lencsével egyenes állású, nagyított képet szeretnénk létrehozni. Hova kell tenni a tárgyat? a) A fókusztávolságon belülre. c) A kétszeres fókusztávolságon túlra. b) Az egyszeres és a kétszeres fókusztávolság közé. 2

17. Egy fotocellát egyre növekvı intenzitású, de állandó frekvenciájú fénnyel világítunk meg. Miként hat a fényintenzitás növelése a fotocellából kilépı elektronok energiájára? a) Az elektronok energiája nő. b) Az elektronok energiája csökken. 18. Melyik jelenségnek nincs köze a fénytöréshez? a) A síktükörben a tükör mögött keletkezik a kép. c) Az elektronok energiája nem változik.e=h*f független a számától b) Gyűjtőlencsével összegyűjthetjük a Nap sugarait. c) A délibábnak. 19. Az elektromágneses spektrum három összetevıjét légüres térben mért hullámhosszuk szerint csökkenı sorrendbe szeretnénk állítani. Melyik a helyes sorrend? a) Röntgensugárzás, infravörös sugárzás, rádióhullám. b) Infravörös sugárzás, rádióhullám, röntgensugárzás. d) Rádióhullám, infravörös sugárzás, röntgensugárzás.ld. frekvencia táblát 20. Egy síktükröt pontszerő fényforrással világítunk meg. Mit mondhatunk a fényforrásból kiinduló sugarakról a tükörrıl való visszaverıdés után? a) Összetartanak. c) Széttartanak.mert eleve széttartó b) Párhuzamosak. 21. Három fényforrásunk van: egy 1 W-os, egy 1,5 W-os és egy 2 W-os. Ezek segítségével egyesével fényelektromos jelenséget szeretnénk létrehozni. A következıket tudjuk: Az 1 W-os fényforrás nem vált ki a vizsgált fémbıl fényelektromos jelenséget. A 1,5 W-os fényforrás kiváltja a jelenséget. A 2 W-os fényforrás az 1 W-os fényforrással megegyezı frekvenciájú fényt bocsát ki. Mit állíthatunk a 2 W-os fényforrásról? a) A 2 W-os fényforrás biztosan kiváltja a c) A 2 W-os fényforrás biztosan nem fényelektromos jelenséget. váltja ki a fényelektromos b) Lehet, hogy a 2 W-os fényforrás jelenséget.mert csak a frekvenciától kiváltja a fényelektromos jelenséget. függ 22. Mekkora a törési szöge annak a fénysugárnak, amely a vízbıl érkezik a levegıhöz, és beesési szöge megegyezik a határszöggel? a) A törési szög kisebb, mint a beesési c) A törési szög 90 (a fény a szög. határfelületen halad). b) A törési szög 90 -nál kisebb, de nagyobb, mint a beesési szög. 23. Egy fémet lézerrel világítunk meg. A lézer fotonjainak energiája 1,6 ev, ennek hatására 0,8 ev energiájú elektronok lépnek ki a fémbıl. Mennyi lesz a kilépı elektronok energiája, ha ugyanezt a fémet 3,2 ev energiájú fotonokat kibocsátó lézerrel világítjuk meg? a) 0,8 ev c) 2,4 ev b) 1,6 ev E=h*f+W k 24. Melyik fotonnak legnagyobb az energiája az alábbiak közül? a) A vörös fény fotonjának. b) A röntgen sugárzás fotonjának. 3

c) Az ultraibolya fény fotonjának. 25. Adott napállásnál egy függıleges rúd vízszintes talajon vetett árnyéka 50 cm hosszú. Hogyan változik a rúd árnyékának hossza, ha a rúd vízbe merül, de a többi feltétel változatlan? a) Az árnyék hossza nem változik. c) Az árnyék hossza csökken. b) Az árnyék hossza növekszik. 26. Egy gyertya lángjáról győjtılencsével nagyított képet hozunk létre egy ernyın. A gyertyaláng vagy az ernyı van közelebb a lencséhez? a) A gyertyaláng közelebb van a b) Az ernyő közelebb van a lencséhez, lencséhez, mint az ernyő. mint a gyertyaláng. c) A feltételek alapján nem dönthető el. 27. Egy függıleges falra szerelt síktükörben szeretnénk magunkat tetıtıl talpig látni. Legalább mekkora tükörre van szükség? a) A tükör magassága legalább a magasságunk fele legyen. b) A teljes magasságunkkal megegyező magasságú tükörre van szükség. c) Attól függ, hogy milyen messziről nézzük majd magunkat. 28. Melyik állítás értelmezhetı a fény hullámtermészetével? a) A fény elektronokat lökhet ki egy c) A fény egy megfelelő résen áthaladva fémből (fotoeffektus). elhajlik. b) A fény energiacsomagok (fotonok) összessége. 29. Hogyan változik meg a fény hullámhossza, amikor levegıbıl vízbe lép? a) A fény hullámhossza megnő. c) A fény hullámhossza lecsökken. b) A fény hullámhossza nem változik. c=λ*f 30. Válassza ki az alábbi lehetıségek közül, hogy miben különbözik egy látszólagos kép egy valódi képtıl! a) A valódi kép mindig kicsinyített, a látszólagos nem az. b) Valódi képet csak lencsével lehet létrehozni, látszólagos képet csak tükörrel lehet. c) A valódi kép mindig felfogható vetítővásznon, a látszólagos nem. 4

Feladatok 5-5 pontosak: 1, Egy prizma keresztmetszete egyenlő szárú háromszög, törőszöge 48, anyagának törésmutatója 1,6. A prizma egyik oldallapjának közepére, a lapra merőleges irányú fénysugár érkezik. a) Mekkora törési szöggel lép ki a fény a prizmából? b) Mekkora a fénysugár eltérülési szöge? Az első visszaverődés mert: 1,6 megoldása: sin 0,743 1,6 1,189 1 Tehát nagyobb a határszögnél. A második lapon a szögeket beírva β=18 o jön ki. 1,6 egyenletet megoldva α=29,63 o Eltérülés szöge az ábrából: 24 o +60,37 o = 84,37 o 5

2, Egy 8 cm-es gyújtótávolságú gyűjtő lencsével nézünk egy tárgyat. Hova helyezzük el a tárgyat, hogy az egyenes állású kép a d = 25 cm-es tiszta látás távolságában legyen szemünktől, ha a lencse és a szemünk távolsága 5 cm? Mekkora a nagyítás? t= 5,7 cm 1 8 1 20 1,, 3, A fotoszintézishez az energiát a napfény zöld fotonjai szolgáltatják. Ezek hullámhossza 500nm. A fotoszintézis során keletkező szőlőcukor mólnyi (6 10 23 db) mennyiségének képződéséhez szükséges energia 1,3 10 6 J. Legalább hány foton szükséges ahhoz, hogy egyetlen szőlőcukor molekula képződjék? 6,63 10 3 10 500 10, 1,3 10, 6 10,,, tehát 6 db foton kell hozzá 6