|
Жұқа линза формуласы: |
|
|
d=a+b | d=bSinφ | |||||||||||
Көрінетін жарық диапозоны (λ): | 400нм-800нм | 350нм- 750нм | 4∙10-7-8∙10-7 | 800нм | 0-400нм | 600нм-800нм | 800нм-1000нм | 650нм-800нм | |||||||
Жарықталыну формуласы: | Е=∆Ф/∆S | I=∆Ф/∆ω | Ф=W/∆t | R=∆Ф/∆S | В=∆I/∆S | I=∆Ф/∆ω | |||||||||
Жарық ағыны формуласы: | Ф=W/∆t | B=∆I/∆S | R=∆Ф/∆S | I=∆Ф/∆ω | E=∆Ф/∆S | В=∆I/∆S | |||||||||
Жарық күші | I=∆Ф/∆ω | E=∆Ф/∆S | Ф=W/∆t | В=∆I/∆S | R=∆Ф/∆S | Ф=W/∆t | |||||||||
Толқын ұзындығы 750 нм болса, жарық толқыны жиілігі қандай? | 4·1014Гц | 40∙1013 | 4 ∙10-1∙1015 | 4·1018Гц | 4·10-14Гц | 2·1014Гц | 75·1010Гц | 5·10 22 Гц | |||||||
Жарық интерференциясы: | Жарық тол-қынының қабаттасуы нәтижесінде бірін-бірі күшейтуі немесе әл-сіретуі | Когерентті толкындардың озара беттесуі | Фазалар айырмасы тұрақты монохромат толқындардың беттесуі | Жарықтың кедергіні айналып өтуі
| Жарық толқыны-ның түзу сызық бойымен таралуы | Жарықтың құрамды бөліктеріне жіктелуі
| Жарықтың кедергіден кері шағылуы
| Бірдей фазада тербелетін жарық толқыны | |||||||
Интерференциялық min.шарты: | ∆=(2m+1)λ/2 | ∆=2m-λ/2 | ∆=(2m)λ/2 | ∆=2m+λ/2 | ∆=2(m+1)λ/2 | d=(a·b) | |||||||||
Когерентті жарық толқыны: | Фазалар айырмасы тұрақты және бірдей жиіліктегі жарық толқындар | Фазалары айырмасы тұрақты узындықтары бірдей м | Фазалар айырмасы уақытқа байланысты өзгермейтін | Бірдей фазада тербелетін жарық толқыны | Жиіліктері бірдей | Толқын ұзындығы бірдей жарық толқындары | Әр түрлі фазада, толқын ұзындығы бірдей толқындар | Жарық толқында-рының қабаттасу | |||||||
Жарық дифракциясы: | Жарық толқындары-ның кедер-гіні орағы-тып өтуі | Жарықтың түзу сызықты тарауынан ауытқуы
| Жарық толқындарының жолында кездескен бөгетті айнала бұрылып таралуы | Жарық толқында-рының шекті жыл-дамдықтан таралуы | Жарық толқында-рының қабаттасуы
| Жарық толқындары-ның толқын ұзынды-ғына сәйкес жіктелуі | Жарық толқынының бір жазықтықта таралуы | Жарық толқы-нының түзу сызықпен таралуы | |||||||
Дифракциялық min шарты: | d·sinφ=2m·λ/2 | asinφ=2m+λ/2 | ∆=asinφ=2(m+1)λ | asinφ=(2m+1)λ/2 | asinφ=2m-λ/2 | d=(a·b) | |||||||||
Дифракциялық тор тұрақтысы: | d=a+b | d=(a-b)Sinφ | d=a Sinφ | d=bSinφ | d=(a·b) | ∆=2m-λ/2 | |||||||||
Жарық дисперсиясы дегеніміз: | Жарық толқынын сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі | Жарыктын сыну корсеткішінің жарық түсіне тәуелділігі
| Жарық толқынының сыну көрсеткішінің толқын жиілігіне тәуелділігі | Жарық толқы-нының түзу сызықпен таралуы | Жарық толқыны-ның кедергіні орағытып өтуі | Жарық толқынының қабаттасуы | Жарық толқынының жазықтықта таралуы | Жарықтың түсі | |||||||
Спектр дегеніміз: | Түрлі түстер жиынтығы | Жарықтың мөлдір призмадан өткенде турлі туске жіктелуі | Ньютоннын ашқан 7 түсі | Жарықтың түсі | Ақ және көк түс | Жарықтың жылулық қасиеті | Қызыл түстер | Жарықтың құрамын зерттеу | |||||||
Спектрлік анализ: | Спектріне қарап заттық химиялық құрамын зерттеу | Заттың құрамын оның сәуле шығару спектрі бойынша анықтау | Заттың спектрі бойынша оның коптеген қасиеттерін анықтау | Жарық жыл-дамдығын анықтау | Жарықтың құрамын зерттеу | Жарық қасиетін зерттеу | Жарық интер-ференциясының артуы | Жарық құрамының өзгеруі | |||||||
Жарықтың жұтылуы дегеніміз: | Жарық энергиясының басқа эн.түрленуі нә-тижесінде интенсив-тілігінің азаюы | Жарық толқыны знергиясының сол толқынның затқа енуіне байланысты кемуі | Зат атомдарының бір-бірімен соғылысу нәтижесінде электрондарының тербеліс энергиясының біраз бөлігі молекуланың қозгалыс энергиясына айналады | Жарық энергиясы ның артуы | Жарық энергия-сының басқа энергияға айналуы | Жарық құрамының өзгеруі | Жарық интерференция сының артуы | Жарық энергиясы ның артуы | |||||||
Индуктивтіліг 0,5 мГн соленодтың магнит өрісінің энергиясы 16мДж.Соленодтан өтетін ток күші. | 8 А | 8000мА | 0,008кА | 0,8 к А |
0,8А | 800 мА | 700 А | 7 мА | |||||||
Нормаль дисперсия дегеніміз: | λ↓ n↑ | Жарық толқындары ұзарғанда, тербеліс жиілігі азайғанда сыну көрсеткішінің кемуі | Жутылу жолақтары айқын білінетін газдар мен булардан откенде байқалатын | λ~n | λ↓ n↓ | λ↑ n↑ | n~1/ λ | n~1/ λ | |||||||
Аномаль дисперсия дегеніміз: | λ↓ n↓ | Жарық толқындары қысқарғанда,яғни тербеліс жиілігі артқанда сыну көрсеткішінің кемуі | Американ физигіР. Вуд пен орыс физигі Д.Рождественский зерттеген | n~1/ λ | λ↓ n↑ | λ~n | λ↑ n↑ | n~1/ λ | |||||||
Жарық поляризациясы | Жарық толқынының бір жазықтықта таралуы | Жарық толқының тек белгілі бір бағытта ғана тербелуі | Егер жарық векторы тербелістері бір ғана жазықтықта болады | Жарық толқында-рын құрамды бө-ліктерге жіктелуі | Жарық толқыны-ның кедергіні орағытып өтуі | Жарық толқынының қабаттасуы | Жарық толқынының жанжақты тарауы | Жарықты жұтатын зат | |||||||
Малюс заңы, формуласы: | I=I0 cos2α | I=I0 /cos2α | I0=I cosα | I=I0 cosα | I0=I cos2α | tgin=n | |||||||||
Брюстер заңы, формуласы: | tgin=n |
| tgin=α | tgin=V | tgin=n | ||||||||||
Поляризатор дегеніміз: | Жарықты поляри-зациялайтын зат | Өтіп жатқан толқынды поляризацияланған толқынға айналдыратын прибор | П оляризация құбылысн зерттеуге арналған прибор | Поляризация жазықтығын бұратын зат | Жарық өткізбейтін материал | Жарықты жұтатын зат | Жарықтың поляризация-ланғандығын анықтай-тын зат | Жарықты өткізбейтін зат | |||||||
Анализатор дегеніміз: | Жарықтың поляри-зацияланғандығын анықтайтын зат | Өзі арқылы өтіп жатқан толқынның поляризацияланғандығын анықтауға арналған прибор | Поляризация құбылысн зерттеуге арналған прибор | Жарықты өткізбейтін зат | Жарық жұтатын зат | Жарықтан тұратын зат | Поляризацялық жазықтықтың бұратын зат | Жарықты өткізбейтін зат | |||||||
Әр түрлі конденсаторлардың сиымдылықтары | λmax=b T | E=mc | tgin=α | d=bSinφ | ε=σT4 | ||||||||||
Жарықтың тоқындық қасиетін дәлелдейтін құбылыстар | Жарық дифракциясы | Жарық поляризациясы | Жарық интеренциясы | Жарықтың түзу сызықпен таралуы | Жарықтың сыну заңы | Жарық дисперцисы | Жарықтын шағылуы | фотоэффект | |||||||
Стефан-Больцман заңы формуласы: | ε=σT4 | ε=σT3 | ε=σT | ε=σT2 | ε=hν | λmax=b T | |||||||||
Вин ығысуы заңы формуласы: | λmax=b/T | λmax=b T | λ=c/ν | λmax=T/b | λmax=cν | E=hλ | |||||||||
Жарық кванты энергиясы: | E=hν | | E=hλ | E=h/ν | E=σT2 | E=mc | ε=σT | ||||||||
Квант энергиясы 3,31·10-11Дж болса, электромагнитті тербеліс жиілігі қандай болғаны: | 5·10 22 Гц | 50∙1021 | 0,5∙1023 | 21,9·10-54Гц | 5·1010Гц |
3·10-19Гц | 2·10-11Гц |
4·1018Гц | |||||||
Фотоэффект құбылысы: | Жарықтың әсерінен металдардан элек-трондардың ұшып шығу құбылысы | Орыстын өнер тапқышы А.Г. Столетовтын ашқан жаңалығы | Жартылай өткізгіштерде злектрондардың босап шығуы | Жарықтың әсері-нен денелердің жылу шығару құбылысы | Жарықтың әсері-нен денелердің химиялық реак-цияға ұшырауы | Жарықтың әсерінен денелердің сәуле шығару құбылысы | Жарықтың әсерінен металдардан иондардың ұшып шығу құбылысы | Атом бір күйден екінші күйге көш-кенде энергияны жұтады | |||||||
Фотоэффект құбылысы үшін Эйнштейн теңдеуі: | hν=A+mv2/2 | hν=A+Ек | hν=ν min h +Ек | hν=mv2/2 | hν=A-mv2/2 | E= hν | E=mc2 | eU=E | |||||||
Тежеуіш потенциал (фотоэффект үшін) формуласы: | eU= mv2/2 | eU=A+mv2/2 | eU=A | eU=mv2 | eU=E | m= hνc |
| ||||||||
Фотонның массасы: | m= hν/c2 | m= hνc | m= hν/c | m= hλ/c | m= c/hν | λ=mc/h | |||||||||
Фотонның импульсі: | p= hν/c | p= hλ | p= hνc | p= c/hν | p=hν/c2 | λ=mc/h | |||||||||
Луй-де Бройль формуласы | λ=h/mc | λ=mc/h | λ=c/ν | λ=h mc | λ=h/c | ∆P≥h | |||||||||
Гейзенберг анықталмаушылығы: | ∆X·∆Pх≥h | ∆У·∆Pу≥h | ∆Z·∆Pz≥h |
|
| ∆X sinj≥h | ∆X/∆P≥h | λ=c/ν | |||||||
Абсолют қара дененің эксперимент арқылы табылған сәуле шыгару қисығын сан жағынан талдау нәтижесінде,19 ғасырдың аяқ кезінде тағайындалған заңдар: | Вин | Рэлей-Дженс | Стефан-Больцман | Ньютон | Бугер | Авагадро | Галилей | Эйнштейн | |||||||
Бордың екінші постулаты: | Атом бір стационар күйден екінші стационар күйге көшкенде энергия өзінен шығарады | Атом бір стационар күйден екінші стационар күйге көшкенде энергия жұтады | Элетрон рұқсат етілген орбиталардың бірімен қозғалған кезде атом орнықты куйде болады,яғни энергия шығармайды да жұтпайды да | Атом стационар күйде энергия жұтады | Атом қалыпты жағдайда стацио-нар күйде болады. | Атом стационар күйде энергия шығарады | Атом қалыпты жағдайда қозған күйде болады | Бұл күде энергия жұтпайды не шығармайды | |||||||
Лазердің құрылысы: | Актив зат, резонатор, қоздыру көзі | Рубин стержень, салқындату, ток көзі,импульстік лампа. | Жартылай өткізгі, салқындату, ток көзі, импульстік лампа | Анод және катод |
Актив зат, резонатор | Резонатор, қоздыру көзі | Актив зат, қоздыру көзі | Жылулық, түзу сызықтылық | |||||||
Лазер сәулесіне тән қасиеттер: | Жоғары когеренттілік аз шашыраушылық | Еріксіз сәуле шығару | Индукцияланган сәуле шығару | Когеренттілік, төмен қуаттылық |
Жан-жақтылық, қуаттылық |
Бағытталған элек-трондар қозғалысы | Шекті жылдамдықта, түзу сызықтылық |
Бағыт-талған кем-тіктер қозғалысы | |||||||
Жартылай өткізгіштің меншікті өткізгіштігі | Кемтіктер | электрондардың бағытталған қозғалысы | Электрондар көп жағдайда жартылай өткізгіштіктің ролін атқарады | Бағытталған кемтіктер қозғалысы |
Бағытталған иондар қозғалысы |
Бағытталған элек-трондар қозғалысы | Бағыттал-ған иондар мен электрондар қозғалысы |
Таза жартылай өткізгіш | |||||||
р- типті жартылай өткізгіш | 3 және 4 валентті элементтер қоспасынан тұратын кемтіктік жартылай өткізгіш | 5 және 6 валентті элементтер қоспасынан тұратын кемтіктік жартылай өткізгіш | 7 және 8 валентті элементтер қоспасынан тұратын кемтіктік жартылай өткізгіш | 3 және 4 валентті элементар қоспа-сынан тұратын электрондық жартылай өткізгіш |
Таза жартылай өткізгіш | 5 және 4 валентті эле-менттер қоспасынан тұратын электрондық жартылай өткізгіштік қоспасынан тұратын электрондық жартылай өткізгіштік | 3 және 5 валентті қоспалы жартылай өткізгіш | Кемтіктер | |||||||
п- типті жартылай өткізгіш | 5 және 4 валентті эле-мент қоспасынан тұратын электрондық жартылай өткізгіш | 6 және 5 валентті эле-мент қоспасынан тұратын электрондық жартылай өткізгіш | 7 және 6 валентті эле-мент қоспасынан тұратын электрондық жартылай өткізгіш | 4 және 3 валентті элементар жарты-лай өткізгіштік |
Қоспалы кемтік-тен жартылай өткізгіштігі |
Қоспалы 3 және 5 валентті элементар жартылай өткізгіштік | Таза жартылай өткізгіш |
Токты жақсы өткізеді | |||||||
Электромагниттік индукция құбылысы | Магнит ағыны өзгерген кезде өткізгіште ЭҚК- тің пайда болуы | Фарадей заңы | Магнит ағыны өзгерген кезде өткізгіште индукциялық токтың пайда болуы | Қуйынды тоқтар өткізгішті қыздырады | Тудырылған магнит өрісі магнит ағынына қарсы әсер етеді |
Механикалық энергия электрлік энергияға турлененді | Токты жақсы өткізеді | Металдар кедергісінің өзгермейжіі | |||||||
Аса өткізгіштік дегеніміз | Кейбір металдардың кедергісінің төмен температурада кенет төмендеуі | өте төмен температурада боларды | Материал аса жоғары өткізгішке айналады | Металдар кедергісінің өзгермеуі |
Кейбір металдар кедергісінің кенет артуы | Қоспалар кедер-гісінің температураға байланысты өзгерісі | Қысқаша тұйықталу кезіндегі құбылыс |
Токты жақсы өткізеді | |||||||
Транзисторлар дегеніміз | Жартылай өткізгішті триод | р-п-р ауысу | п-р-п ауысу | Лампалы триод |
Жартылай өткізгішті диод (р-п) |
Лампалы диод | Электронды сәулелі түтік | Металдар кедергісінің өзгермеуі | |||||||
Атом құрылысы | Ядро және электрондар | Оң зарядталған ядро және теріс зарядталған электрондар | Ядроны орбита бойымен айнала қозғалған электрондар | Электрон және нейтрон |
Нуклондар |
Протондар | Протон және нейтрондар |
нейтрондар | |||||||
Ядро құрамы | Протондар және нейтрондар | Нуклондардан | Z протон N нейтрон | Нейтрондар |
Электрондар |
Протондар | Электрон және нейртон |
нейтрондар | |||||||
Алюминий ядросын қандай бөлшектер құрайды | 13 протон+14 нейтрон | 13 электрон, 13 протон | Массалық сан 27 | 27электрон+27протон |
13электрон+13протон |
13нейтрон+13 электрон | 13нейтрон+14про тон | Зарядтың санда-рымен бөлінетін элементтер | |||||||
Цинк атомының құрамы | 30электрон, 30протон, 35нейтрон | Массалық сан 65 | 30 протон, 35 нейтрон | Протондар санымен бөлінетін элементтер |
30нейтрон, 65про тон, 65электрон |
30электрон, 65нейтрон, 30протон | 65протон, 30ней трон, 35электрон | 27электрон+27протон | |||||||
Изотоп дегеніміз | Нейтрондар санымен бөлінетін элементтер | Заряды бірдей,массасы әртурлі | Реттік номерлері бірдей элементтер | Протондар санымен бөлінетін элементтер | Зарядтың санда-рымен бөлінетін элементтер | Электрондар санымен бөлінетін элементтер | Электрондар және протондар санымен бөлінетін элементтер | 30электрон, 30протон, 35нейтрон | |||||||
Радиоактивтілік дегеніміз | Бір элемент ядросының екінші элемент ядросына өздігінен түрленуі | Беккерель ашқан жаңалық | Атом ядросының өздігінен турленуі | Рентген сәулесі әсерінен элемент ядросының түрленуі | Химиялық реак-ция нәтижесінде атом құрамы өзгерісі | Сыртқы әсер нәтиже-сінен элементтердің сәуле шығаруы | Атом ядросының ультра сәуле шығаруы | Радиоактивті элемент ядросының тең жар-тысының ыдырау | |||||||
Жартылай ыдырау периоды дегеніміз | Радиоактивті элемент ядросының тең жар-тысының ыдырау уақыты | Радиоактивті элемент атомның саны екі есе азаюға кеткен уақытты | Радиоактивті ыдырау нәтижесінде радиоактивті элементтің атом саны азаюын | Радиоактивті эле-мент ядросының азаю уақыты | Радиоактивті эле-мент ядросының түгелдей ыдырауы уақыты | Радиоактивті элемент ядросының сәуле шығару уақыты | Радиоактивті элемент ядросының активтілігінің кему уақыты | Беккерель ашқан жаңалық | |||||||
Ядроның байланыс энергиясы | E=∆mc2 | E=σT4 | E=hν | E=∆m/c2 | E=∆mc | N=N0 e-λ·t | |||||||||
Радиоактивтілік ыдырау заңы, формуласы | N=N0 e-λ·t | N=N0 /e-λ·t | N=N0 eλ·t | N0=N eλ·t | N= e-λ·t/N0 | ||||||||||
Реакция теңдеуін толықтыр: | α | Гелий атомының ядросы | p-протон | γ | n-нейтрон | β |
| ||||||||
Реакция теңдеуін толықтыр: | N0=N eλ·t | ||||||||||||||
Реакция теңдеуін толықтыр: | α | Гелий атомының ядросы | p-протон | γ | n-нейтрон | β |
| ||||||||
Реакция теңдеуін толықтыр: | Уран изотопы |
|
| торий | n-нейтрон | p-протон | гелий | азот | |||||||
Реакция теңдеуін толықтыр: | 6С12 | Көміртегі атомының изотопы | |||||||||||||
Егер k>1 болса, тізбекте ядролық реакция болады: | Үдемелі ядролық реакция | Бөлшектердің саны үздіксіз өсіп кетеді | Реакция атылуы мүмкін | Тұрақты жүретін ядролық реакция | Термоядролық реакция | Ядролық реакция | Өшетін ядролық реакция | Кемімелі ядорлық реакция | Поляризация | Дисперсия | Дифракция | Сыну заңы | |||
Егер k<1 болса, ядролық реакция болады: | Кемімелі ядорлық реакция | Бөлінетін нейтрондардың саны уақыт өтуімен азаяды | Жарылыс каупі болмайды | Өшетін ядролық реакция | Ядролық реакция | Үдемелі ядролық реакция | Тұрақты жүретін ядролық реакция | Үдемелі ядролық реакция | |||||||
Егер k=1 болса, ядролық реакция болады: | Тұрақты жүретін ядролық реакция | Бөлінетін нейтрондардың саны өзгермейді | Ядролық реактор жұмыс жасап тұрады | Ядролық реакция | Өшетін ядролық реакция | Үдемелі ядролық реакция | Кемімелі ядорлық реакция | Реакция бір қалыпты жүреді | |||||||
Жартылай ыдырау периоды 24 сағ болса, атом ядросының | 36сағ | 2160мин | 129600сек | 12сағ | 24сағ | 48сағ | 8,5сағ |
7,5сағ | |||||||
Энергиясы 4,5 ·1018 Дж болатын бөлшек массасы қанша болғаны | 50кг | 50∙10-2г | 0,05г | 50∙105кг | 4,5кг | 40∙1010кг | 50г |
70г | |||||||
Егер жарық 450 бұрышпен түсіп 300 пен сынатын болса, ортаның сыну көрсеткіші қанша болғаны | n=1,4 | n=1 | n= | n= 1,5 | n=1,8 | n= 2 | n=0 |
n=10 | |||||||
Жарық түсі жарықтың... | жиілігіне байланысты | Толқын ұзындығына | Сыну көрсеткішіне байланысты | жарық табиғатына байланысты болады | Жарық энергиясына бай-ланысты болады | жарық көзіне байланысты болады | жылдамдығына байланысты болады | Тербеліс жи»»г»не байланысты | |||||||
Интерференция құбылысы жарықтың қай қасиетін дәлелдейді | Толқындық | Толқындардың беттесуін | Толқындардың күшейтіп және әлсіретуін | Шекті жылдамдықты | Бөлшектік | Жылулық | Механикалық әсері болу | Толқын ұзындығына | |||||||
Вульф-Брегг формуласы | 2dsinθ=kλ | 2dsinθ=mλ | 2(a+b)sinθ=kλ | dcosθ=kλ | dsinθ=kλ | 2dcosθ=kλ | sinθ=k+λ | 2dsinθ=k/λ | |||||||
Линзаның оптикалық кушінің өлшем бірлігі | дптр | м-1 | лм | м | кд | лк | лс | ||||||||
Жоғарғы қозған энергетикалық деңгейден төменгі энергетикалық деңгейге көшкен атом энергияны | бөліп шығарады | Бөлінеді | Фотон бөлінеді | Кері шағыл-дырады | жұтады | жұтпайды да шығармайды да | Өзгеріссіз өткізеді | Тұрапқты болады | |||||||
Ампер заңы | |
| | Ф=ВScosα | |||||||||||
Су бетіндегі май тамшысының түрлі түсті болу себебі қай құбылыс? | Интерференция | Когерентті жарық көздерінен өткен жарық толқындарының беттесуі | Жұқа мұнай клегейінде түрлі түстің пайда болуы | Шағылу | Поляризация | Дисперсия | Дифракция | Сыну заңы | |||||||
Тасымалданатын зарядтар табиғаты: | металлдарда –элект-рондар, | жартылай өткізгіштерде кемтіктер мен электрондар | элетролтиттерде оң және теріс иондар | металлдарда –электрондар, электролиттарда- атомы | металлдарда –электрондар, жартылай өткіз-гіштерде-кемтіктер | металдарда иондар мен электрондар | электролиттерда- иондар, в газах-электроны | Металдарда иондар | |||||||
Фотоэффектінің қызыл шекарасы былай анықталады: | |||||||||||||||
Денелердің энергетикалық жарқырауы |
| ||||||||||||||
Зат дисперсиясының формуласы | |||||||||||||||
Ортаның абсолют сыну көрсеткіші | |||||||||||||||
Интерференциялық жолақ аралығы | екі көршілес максимум аралығы | екі көршілес минимум) аралығы | көршілес жолақтар -дың аралығы | көршілес түстер аралығы | максимум мен минимум аралығы | әр түрлі максимумдар аралығы | Жұтылу аралығы | талшықты оптикада | |||||||
Толық ішкі шағылу құбылысы қолданылады… | талшықты оптикада | Жарық жетектерде | медицинада | голографияда | рентгентструктуралық анализде | рентгендік спектроскопияда | фотографияда | лазер | |||||||
Интерференция максимумы байқыланады | Когерентті толқындардың фазалар бірдей нүктелерде | Тұрақты жиілікте | Жүрген жолдарының айырмасы бүтін санды | Тең болатын нүктелерде | Когерентті емес толқындардың фазалар бірдей нүктелерде | Когерентті емес толқындардың фазалар әр түрлі нүктелерде | Когерентті толқындардың фазалар әр түрлі нүктелерде | көршілес түстер аралығы | |||||||
Қай құбылыс жарық интерференциясының нәтижесі болып табылады? | Жұқа мұнай клегейінде түрлі түстің пайда болуы | Су бетіндегі май тамшысының пайда болуы | Когерентті жарық көздерінен өткен жарық толқындарының беттесуі | Экрандағы түстен пайда болатын жарық. | Жаңбырдан кейнгі кемпір қосақ. | Аспанның көк түстілігі. | Ақ сәуленің тіктелуі. | Поляризация | |||||||
| Ядролық күштер: | күшті | Ядродағы күштер | Протондар мен нейтрондардың арасындағы күш | әлсіз | электромагниттік | гравитациялық | серпімді | әлсіз күштер | ||||||
Люминисценцияның түрлері | фотолюминесценция | катодолюминесценция | рентгенолюминесценция | Шағылу | Поляризация | Дисперсия | Дифракция | Сыну заңы | |||||||
Оптикалық жол айырмасы | |||||||||||||||
Массалық санды А анықтайды | нуклондар саны | Протондар мен нейтрондар саны | Атомдық массасын | нейтрондар саны | атом массасы | электрондардың массасы | протондар саны | Кемтіктер саны | |||||||
Еркін түрде мына бөлшектердің қайсысы стабильді | ядро өзі | Протондар мен нейтрондар | нуклон | Тек протон өзі | нейтринонейтрон | протон | электрон | глюондар | |||||||
Релятивистік массасы | |||||||||||||||
Лазер сәулеленудің келесі ерекшеліктері бар | Шоқтық бұрыштың таралу шамасы аз | Монохроматты | Кеңістіктік когеренттілік | Интенсивтілігі өзгеріп отырады | Шоқтық бурыштың таралу шамасы улкен | Жиілігі унемі өте жоғары | Жарқырауы аз |
Жаркырауы коп | |||||||
Егер екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын екi есе азайтса, олардың өзара кулондық әсерлесу күшi қалай өзгередi? | 4 есе артады |
|
| өзгермейдi | 2 есе азаяды | 4 есе азаяды | 2 есе артады |
9 есе артады | |||||||
Нүктелік заряд өрісінің потенциалы қандай өрнек арқылы есептеледі? | |||||||||||||||
Электр өрісі энергиясының тығыздығы қандай өрнекпен есептелінеді? | |||||||||||||||
Зарядталған конденсатордың энергиясы мына формуламен анықталады: | |||||||||||||||
Төмендегі келтірілген өрнектердің кайсысы электр өрісінің кернеулігінің анықта-масына сәйкес келеді? | Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав
|