Akustika, optika, modely atómu
A Meno, trieda:
1. Doplňte:
a) Akustika sa zaoberá
b) Svetlom nazývame
c) Ultrazvuk má v porovnaní so zvukom frekvenciu
d) Infračervené žiarenie má v porovnaní zo svetlom frekvenciu
e) Zvuky rozdeľujeme na
2. K fyzikálnym veličinám priraďte značku a jednotku (dvojice pospájajte šípkami):
a) Frekvencia l [m]
b) Vlnová dĺžka g [ms-2]
c) Hmotnosť f [Hz]
d) Tiažové zrýchlenie T [s]
m [kg]
3. Perióda a frekvencia kmitania spolu súvisia vzťahom.
a) b)
c)
d)
4. Pre okamžitú výchylku harmonického pohybu platí rovnica y = 0,05 sin 2pt.
Amplitúda harmonického pohybu je
a) 0,05 m . s b) 6,28 s
c) 0,05 m d) 0,02 m
5. Okamžitá výchylka harmonického pohybu je y = 0,01 sin pt, perióda harmonického pohybu je
a) 0,5 m/s b) 2 s c) 1 cm d) 0,25 s-1
6. Na pružinu dlhú 10 cm zavesíme závažie 100 g, ktoré spôsobilo jej predlženie o 2 cm.
Pružina má tuhosť
a) 500 N . m b) 50 N . m
c) 10 N . m
d) 8,3 N . m
7. Veľkosť vzdialenosti, do ktorej sa dostane zvuk sirény za 5 sekúnd je
a) 17 dm b) 1 700 m c) 0,17 km d) 170 00 mm
8. Veľkosť časového intervalu, za ktorý sa zvuk klaksónu auta dostane do vzdialenosti 700 m je približne
a) 2 min b) 0,2 hod c) 2 s d) 0,002 dňa
9. Veľkosť frekvencie svetla s vlnovou dĺžkou 500 nm je približne
a) 600 . 10 14Hz b) 160 . 10 14s c) 600 . 10 17m d) 160 . 10 17m/s
10. Ak absolútny index lomu vody je 1,33, veľkosť rýchlosti svetla vo vode je približne
a) 200 . 10 14m b) 2,25. 10 8m/s c) 3, 99 . 10 8k m/h d) 2.1011km/s
11. Veľkosť frekvencie pružiny s tuhosťou 700 Nm-1 a hmotnosťou závažia zaveseného na nej 70 g je približne
a) 628 Hz b) 16 Hz c) 0,16 s d) 0, 062 8 m
12. Výšku tónu určuje zdroj svojou
a) frekvenciou b) hmotnosťou c) veľkosťou d) rezonančnou skrinkou
13. Prah počuteľnosti sa vyznačuje
a) najmenšou počuteľnou rýchlosťou
b) najväčšou tlakovou zmenou
c) najmenšou počuteľnou frekvenciou
d) najmenšou hladinou intenzity
14. Kyvadlo s dĺžkou závesu 5 cm kmitá s periódou približne
a) 2 dm b) 0,4 s c) 3 m d) 2,5 Hz
15. Rovinné zrkadlom vždy vytvára obraz:
a) zväčšený b) nepriamy c) skutočný d) neskutočný
16. Optickú mohutnosť šošovky určíme ako prevrátenú hodnotu
a) zväčšenia
b) predmetovej vzdialenosti
c) obrazovej vzdialenosti
d) ohniskovej vzdialenosti
17. Schéma znázorňuje zobrazovanie
a) Lupou b) zrkadlom c) mikroskopom d) ďalekohľadom
18. Kto a v ktorom roku sformuloval pudingový model atómu?
a) Niels Bohr, 1945
b) Ernst Rutherford, 1986
c) J. J. Thompson, 1904
d) Thomas Alva Edison, 1897
19. Kde sú umiestnené elektróny podľa planetárneho modelu atómu?
a) v orbitáli
b) na obežnej dráhe okolo jadra
c) v kladnej guli
d) v zápornej guli
20. Hlavné kvantové číslo sa značí písmenom, má hodnotu a udáva
a)
b) n, 1, 2, 3, ..., vzdialenosť od jadra a veľkosť energie
c) l, 0, 1, 2, 3, ... n – 1, tvar priestoru v atóme, v ktorom sa elektrón nachádza
d) m, - l...., 0, ... l, umiestnenie priestoru v atóme, v ktorom sa elektrón nachádza
Akustika, optika, modely atómu
B Meno, trieda:
1. Doplňte:
a) Optika sa zaoberá
b) Zvukom nazývame
c) Infrazvuk má v porovnaní so zvukom vlnovú dĺžku
d) Ultrafialové žiarenie ma v porovnaní zo svetlom vlnovú dĺžku
e) Zdroje svetla rozdeľujeme na
2. K fyzikálnym veličinám priraďte značku a jednotku (dvojice pospájajte šípkami):
a) Perióda v [m/s]
b) Rýchlosť T [s]
c) Dĺžka k [N/m]
d) Tuhosť pružiny l [m]
m [kg]
3. Perióda a rýchlosť vlnenia spolu súvisia vzťahom
a) b)
c)
d)
4. Pre okamžitú výchylku harmonického pohybu platí rovnica y = 0,07 sin 2pt.
Amplitúda harmonického pohybu je
b) 0,07 m . s b) 6,28 s
c) 0,07 m d) 0,02 m
5. Okamžitá výchylka harmonického pohybu je y = 0,02 sin pt, perióda harmonického pohybu je
a) 0,5 m/s b) 1 cm c) 2 s d) 0,25 s-1
6. Na pružinu dlhú 10 cm zavesíme závažie 300 g, ktoré spôsobilo jej predlženie o 2 cm.
Pružina má tuhosť
a) 1 500 N . m b) 150 N . m
c) 30 N . m
d) 24,9 N . m
7. Veľkosť vzdialenosti, do ktorej sa dostane zvuk sirény za 15 sekúnd je
a) 5 100 m b) 51 dm c) 0,51 km d) 510 00 mm
8. Veľkosť časového intervalu, za ktorý sa zvuk klaksónu auta dostane do vzdialenosti 1 020 m je približne
a) 3 min b) 0,3 hod c) 0,003 dňa d) 3 s
9. Veľkosť frekvencie svetla s vlnovou dĺžkou 600 nm je približne
a) 200 . 10 1s b) 200 . 10 14m c) 500 . 10 17m/s d) 500 . 10 14Hz
10. Ak absolútny index lomu skla je 1,40, veľkosť rýchlosti svetla vo vode je približne
a) 4 200 . 1014m b) 2,14. 108m/s c) 3, 99 . 108k m/h d) 2. 1011k m/s
11. Veľkosť frekvencie pružiny s tuhosťou 800 Nm-1 a hmotnosťou závažia zaveseného na nej 80 g
je približne
a) 628 Hz b) 16 Hz c) 0,16 s d) 0, 062 8 m
12. Farbu tónu určuje zdroj svojou
a) frekvenciou
b) hmotnosťou
c) veľkosťou
d) rezonančnou skrinkou
13. Prah bolesti sa vyznačuje
a) najmenšou počuteľnou rýchlosťou
b) najväčšou hladinou intenzity
c) najväčšou tlakovou zmenou
d) najmenšou počuteľnou frekvenciou
14. Kyvadlo s dĺžkou závesu 2 dm kmitá s periódou približne
a) 0,9 Hz b) 0,4 s c) 3 m d) 2,5 Hz
15. Rovinné zrkadlom vždy vytvára obraz:
a) neskutočný b) nepriamy c) skutočný d) zväčšený
16. Optickú mohutnosť šošovky určíme ako prevrátenú hodnotu
a) zväčšenia
b) ohniskovej vzdialenosti
c) predmetovej vzdialenosti
d) obrazovej vzdialenosti
17. Schéma znázorňuje zobrazovanie
a) lupou
b) zrkadlom
c) mikroskopom
d) ďalekohľadom
18. Kto sformuloval postuláty k planetárnemu modelu atómu?
a) Niels Bohr
b) Ernst Rutherford
c) J. J. Thompson
d) Thomas Alva Edison
19. Kde sú umiestnené elektróny podľa pudingového modelu atómu?
a) v orbitáli
b) na obežnej dráhe okolo jadra
c) v kladnej guli
d) v zápornej guli
20. Vedľajšie kvantové číslo sa značí písmenom, má hodnotu a udáva
a)
b) n, 1, 2, 3, ..., vzdialenosť od jadra a veľkosť energie
c) l, 0, 1, 2, 3, ... n – 1, tvar priestoru v atóme, v ktorom sa elektrón nachádza
d) m, - l...., 0, ... l, umiestnenie priestoru v atóme, v ktorom sa elektrón nachádza