Fiszki

Fizyka II - egzamin

Test w formie fiszek Test zawiera 500 pytań z fizyki, egzamin Fizyka II, pwr
Ilość pytań: 198 Rozwiązywany: 23913 razy
Energia wiązania jądra jest równa:
Średniej energii nukleonu w nuklidzie
Energii potrzebnej do usunięcia 1 nukleonu
Energii potrzebnej do oddzielenia wszystkich nukleonów zawartych w nuklidzie od siebie
Masie jądra pomnożonej przez c^2 (c-prędkość światła w próżni)
Energii potrzebnej do oddzielenia wszystkich nukleonów zawartych w nuklidzie od siebie
Liczba elektronów wybijanych z katody fotokomórki zależy od:
Pracy wyjścia elektronu
Długości fali padającego światła
Natężenia światła padającego
Napięcia przyłożonego między anodą i katodą
Natężenia światła padającego
Szczególna teoria względności:
Wiąże ze sobą czas i przestrzeń
Jest słuszna dla wszystkich prędkości
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Dotyczy tylko inercjalnych układów odniesienia
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozszczepienie światła białego w pryzmacie jest konsekwencją:
kwantowej natury światła
zależności prędkości rozchodzenia się światła w szkle od temperatury
zależności kąta odbicia od częstotliwości
selektywnej absorpcji światła w szkle
zależności kąta odbicia od częstotliwości
Długość fali de Broglie'a cząstki, której pęd zmalał o połowę
również zmalała o połowę
żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa
wzrosła czterokrotnie
wzrosła dwukrotnie
wzrosła dwukrotnie
Przy odbiciu od dielektryka całkowita polaryzacja zachodzi gdy promień
odbity i załamany tworzą kąt π/2
padający i odbity tworzą kąt π/2
padający i załamany tworzą kąt π/2
odbity i załamany tworzą kąt π
odbity i załamany tworzą kąt π/2
Do źródła prądu przemiennego podłączono obwód, w którym szeregowo są połączone: opornik o oporze R, kondensator o pojemności C i cewkę o indukcyjności L. W obwodzie prąd osiągnie największą wartość, gdy:
ω*L = 1/( ω*C)
1/L = C
L = ω*C
L = 1/( ω*C)
ω*L = 1/( ω*C)
Z poruszającą się cząsteczka o masie m skojarzona jest fala de Broglie`a o długości λ . Prędkość cząsteczki jest równa:
(m*h)/λ
h/(m*λ)
(m*λ)/h
(h*λ)/m
h/(m*λ)
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest:
proporcjonalna do I^2
proporcjonalna do I
odwrotnie proporcjonalna do I^2
odwrotnie proporcjonalna do I
proporcjonalna do I^2
Na przewodnik o długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A umieszczony pod kątem π/6 do lini pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 2T działa siła:
8N
4N
6N
2N
4N
Jeżeli w obwodzie z prądem o momencie magnetycznym p znajduje się w polu magnetycznym o indukcji B w położeniu równowagi trwałej, to kąt α zawarty między B a p jest równy:
180˚
90˚
0˚ lub 270˚
Materiał na trwały magnes ma dużą:
przenikalność magnetyczną
pętlę histerezy o małej powierzchni
pozostałość magnetyczną
koercję
koercję
Proton poruszający się w próżni wpadający prostopadle do linii jednorodnego pola magnetycznego będzie poruszał się ruchem :
jednorodnym przyśpieszonym po okręgu
jednorodnym prostoliniowym
jednorodnym przyśpieszonym prostoliniowym
jednorodnym po okręgu
jednorodnym po okręgu
Energia kinetyczna cząstki naładowanej, poruszającej się w stałym polu magnetycznym:
rośnie lub maleje zależnie od kierunku ruchu cząstki względem linii pola.
maleje
rośnie
nie zmienia się
nie zmienia się
Opór pojemnościowy kondensatora o pojemności 1μF w sieci prądu przemiennego o f=50Hz ma wartość:
5*10^-5 Ω
3,3*10^2 Ω
5*10^5 Ω
3,3 kΩ
3,3 kΩ
W obwodzie prądu przemiennego połączonego szeregowo - RLC wartość napięcia na zaciskach cewki indukcyjnej jest równa wartości napięcia na zaciskach kondensatora. Przesunięcie w fazie między I a U jest:
π
-π/2
π/2
zero
zero
Fala podłużna biegnąca wzdłuż linki jest opisana równaniem x=10*sin(π/10x-2πt), gdzie x[m], t[s]. Długość fali wynosi
5 m
10/π m
20 m
5π m
20 m
Naturalne rozmycie linii widmowych jest konsekwencją:
cieplnych oddziaływań atomów ze sobą.
oddziaływania fotonów z fotonami
zasady nieoznaczoności
oddziaływania fotonów z atomami
zasady nieoznaczoności
Jeżeli prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3 cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81 A/m, to w odległości 9 cm, wartość natężenia pola wynosi:
27 A/m
829 A/m
9 A/m
243 A/m
27 A/m
Prawo Ampera jest słuszne dla :
dowolnej drogi całkowania
dowolnego układu prądów
dowolnego pola magnetycznego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
dowolnego pola magnetycznego