![]()
A) Termodinamika B) Optika C) Akusztika D) Biológia
A) Diffrakció B) Szóródás C) Refrakció D) Reflection
A) Konvex tükör B) Sík tükör C) Homorú tükör D) Lapos tükör
A) Refrakció B) Rayleigh-szórás C) Diffrakció D) Szóródás
A) Homorú lencse B) Hengeres lencse C) Bifokális lencse D) Konvex lencse
A) 299,792,458 méter másodpercenként B) 500,000 mérföld másodpercenként C) 1 milliárd láb másodpercenként D) 100,000 kilométer másodpercenként
A) Tanuló B) Objektív C) Szaruhártya D) Iris
A) Zöld B) Kék C) Red D) Violet
A) 45 fok B) Visszaverődési szög C) 90 fok D) 180 fok
A) Démokritosz B) Arisztotelész C) Euklid D) Platón
A) Perzsák B) Rómaiak C) Görögök D) Ókori egyiptomiak és mezopotámiaiak
A) Roger Bacon B) Platón C) Euklidész D) Alhazen
A) Alhazen (Ibn al-Haytham) B) Roger Bacon C) Robert Grosseteste D) Johannes Kepler
A) Christiaan Huygens B) René Descartes C) Johannes Kepler D) Isaac Newton
A) Isaac Newton B) Johannes Kepler C) Christiaan Huygens D) Robert Hooke
A) A prizma segítségével végzett szóráskísérlet B) A tükröző felületű kísérlet C) A lencséken át történő törés kísérlete D) A kettős réses kísérlet
A) Augustin-Jean Fresnel B) Thomas Young C) Isaac Newton D) James Clerk Maxwell
A) Fotoelektromos hatás B) Diffrakciós minták C) A fény interferenciája D) Fekete test sugárzása
A) Max Planck B) Albert Einstein C) Niels Bohr D) James Clerk Maxwell
A) George Sudarshan, Roy J. Glauber és Leonard Mandel B) Max Planck és Niels Bohr C) Paul Dirac és Albert Einstein D) Isaac Newton és Christiaan Huygens
A) Az első viselhető szemüveg. B) A szemüveg. C) A törvénylencsés távcső. D) A komplex mikroszkóp.
A) Alhazen B) Thomas Aquinas C) Roger Bacon D) Robert Grosseteste
A) Christiaan Huygens B) Roger Bacon C) Johannes Kepler D) Isaac Newton
A) James Clerk Maxwell és Max Planck B) Thomas Young és Augustin-Jean Fresnel C) Isaac Newton és Robert Hooke D) Albert Einstein és Niels Bohr
A) A törvénylencsés távcső B) A szemüveg C) A maszer D) Az összetett mikroszkóp
A) A fény egyenes vonalban terjed. B) A fény véletlenszerűen terjed. C) A fény elektromágneses hullámként terjed. D) A fény körpályákon mozog.
A) Fermat elve, amely szerint a fény azokat az útvonalakat választja, amelyek a lehető leggyorsabban leküzdhetők. B) Huygens-elv. C) Planck állandója. D) Newton mozgástörvényei.
A) Balra-jobbra fordítás B) Nincs fordítás C) Felfelé-lefelé fordítás D) Előre-hátrafordítás
A) Szögletes reflektorok B) Lapos tükrök C) Párhuzamosan forgó tükrök D) Gömb alakú tükrök
A) Váratlanul szétszóródnak. B) Áthaladnak rajta anélkül, hogy megváltoztatnák az irányukat. C) Összeponthatják egy közös fókuszpontban. D) Eloszlanak a fókuszponttól távol.
A) Gömbtorzítás B) Asztigmatizmus C) Színkromatikus aberráció D) Komazavar
A) Valódi B) Fordított C) Látszólagos D) Nagyított
A) A kép megfordított. B) A kép mérete változatlan. C) A kép helyes állású. D) A kép látszólagos (virtuális).
A) n1 / n2 = sin(θ1) / sin(θ2) B) n1 + n2 = sin(θ1) + sin(θ2) C) n1 * sin θ1 = n2 * sin θ2 D) n1 - n2 = sin(θ1) - sin(θ2)
A) n = v/c B) n = c + v C) n = cv D) n = c/v
A) Változó törésmutatójú anyagok (GRIN) B) Anizotróp anyagok C) Izotróp anyagok D) Homogén anyagok
A) Niels Bohr B) James Clerk Maxwell C) Albert Einstein D) Isaac Newton
A) Interferenciás mintázatok. B) Színkromatikus torzítások. C) Diffrakciós hatások. D) Monokromatikus torzítások.
A) Hullámok. B) Kizárólag fotonok. C) Sugárzások. D) Részecskék.
A) 4,0 × 10⁸ m/s. B) 1,5 × 10⁸ m/s. C) 3,0 × 10⁸ m/s. D) 2,5 × 10⁸ m/s.
A) 400 és 700 nanométer között. B) 200 és 900 nanométer között. C) 300 és 600 nanométer között. D) 500 és 800 nanométer között.
A) Gausz-sugarak terjedése B) Kirchhoff diffrakciós egyenlete C) Huygens elve D) Maxwell egyenletei
A) Egy skalármodell B) Geometriai optika C) Fourier-optika D) Egy vektormodell
A) A végeselem-módszer B) Huygens–Fresnel elv C) A Gauss-féle sugármenet-modell D) A geometriai optika
A) Kirchhoff-diffrakciós egyenlet B) Fúrius optika C) Gauss-féle sugárterjedés D) Véges elemes módszer
A) Gauszi sugármenet. B) Numerikus modelltechnikai módszerek, például a végeselem-eljárás. C) Geometriai optika. D) Fúriusi optika.
A) Véletlenszerű interferenciaminták. B) Nincs változás a hullámamplitúdóban. C) Destruktív interferencia, amely csökkenti a hullámamplitúdót. D) Konstruktív interferencia, amely növeli a hullámamplitúdót.
A) Destruktív interferencia, amely csökkenti a hullámamplitúdót. B) Nincs változás a hullámamplitúdóban. C) Véletlenszerű interferenciaminták. D) Konstruktív interferencia, amely növeli a hullámamplitúdót.
A) Huygens–Fresnel-elv B) Interferometria C) Optika D) Szuperpozíció
A) Díelektrális tükör B) Anti-reflexiós bevonat C) Michelson-interferométer D) Interferencia szűrő
A) Destruktív interferencia alkalmazásával. B) Konstruktív interferencia alkalmazásával. C) A hullámamplitúdó növelésével. D) A hullámcsúcsok és -völgyek egymásra rendezésével.
A) Michelson-interferométerek B) Vékonyrétegű szűrők C) Antireflex bevonatok D) Dielektromos tükrök
A) Robert Hooke B) Isaac Newton C) Francesco Maria Grimaldi D) James Gregory
A) Rayleigh-pont B) Fresnel-zóna C) Airy-korong D) Bragg-csúcs
A) Eltűnteti a diffrakciót. B) Csökkenti a felbontást. C) Javítja a felbontást. D) Nincs hatása a felbontásra.
A) Rayleigh-szórás B) Brillouin-hatás C) Tyndall-hatás D) Compton-hatás
A) Normális szórás B) Hullámvezető-szórás C) Anyagszórás D) Anomális szórás
A) Hullámvezető disszperzió B) Anyagi disszperzió C) Anomális disszperzió D) Normál disszperzió
A) Snell-törvény B) Brewster-törvény C) Fresnel-törvény D) Malus-törvény
A) Terjedési állandó B) Törésmutató C) Csoportsebesség D) Abbe-szám
A) Disszperziós késleltetési paraméter (D) B) Fázisváltás C) Frekvenciaeltolódási ráta D) Hullámhossz-moduláció
A) Nem polarizált B) Lineáris polarizáció C) Körkörös vagy ellipszis alakú polarizáció D) Vezeték nélküli polarizáció
A) Egy egyenes vonal B) Egy kör C) Egy spirál D) Egy ellipszis
A) Lineáris polarizáció B) Vezeték nélküli polarizáció C) Körpolarizáció D) Ellipszis alakú polarizáció
A) 100% B) Körülbelül 38% C) 75% D) 50%
A) Abszorpciós hatások B) Emissziós hatások C) Szóródási hatások D) Polarizációs hatások
A) Nem polarizált B) Részlegesen polarizált C) Körpolarizált D) Teljesen polarizált
A) Étienne-Louis Malus B) Niels Bohr C) James Clerk Maxwell D) Albert Einstein
A) Optikai szálak B) Fotodiódák C) Lézerek D) LED-ek
A) Hőzaj B) Zaj a fény kvantumainak száma miatt C) Villogózaj D) Kvantumzaj
A) Sztatisztikai optika B) Megvilágítási technika C) Nemlineáris optika D) Kvantumoptika
A) Theodore Maiman B) Arthur Schawlow C) Charles Townes D) Albert Einstein
A) 1982 B) 1958 C) 1960 D) 1974
A) Maserek B) Mikrohullámok C) Rádiók D) Lézerek
A) Lézerlemezes lejátszó B) Vonalkód-olvasó C) Optikai szálú kommunikációs rendszer D) CD-lejátszó
A) Ortopédiai műtét B) Neuroműtétek C) Vérzésmentes műtét D) Nyílt szívműtét
A) Lencse B) Rétina (hám) C) Kornea D) Fovea (sárgafolt)
A) A lencsében található sejtek B) Pálcika-sejtek C) Sarlósejtek D) A retinában található sejtek
A) Presbiópia (időskori látáskárosodás) B) Miopia (közelgő látás) C) Asztigmatizmus D) Hipermetrópia (távlátás)
A) Szaruhártya B) Rétina (hálóhülye) C) Lencse D) Pupilla (lumen)
A) Akkomodáció B) Diffrakció (szóródás) C) Refrakció (fénytörés) D) Reflexió (visszaverődés)
A) Retinális sejtek B) Pálcika-sejtek C) Lencse-sejtek D) Rúd-sejtek
A) Hipermetrópia (távlati látás) B) Miópia (közelgő látás) C) Presbiopia (vénakori látáscsökkenés) D) Asztigmia
A) A szaruhártya B) A látóideg kivezetése C) A lencse D) A pupilla
A) Dioptria B) Lumen C) Watt D) Méter
A) A kávézófal illúziója. B) Az Ames-szoba illúziója. C) Az Ehrenstein-illúzió. D) A Zöllner-illúzió.
A) Az expozíció arányos az objektív átmérőjével, a záridővel és a felvételi hely fényességének összegével. B) Az expozíció arányos az objektív átmérője és a záridő szorzatának, osztva a felvételi hely fényességével. C) Az expozíció arányos az objektív átmérőjével, csökkentve a záridő és a felvételi hely fényessége szorzatát. D) Az expozíció arányos az objektív átmérőjével, a záridővel és a felvételi hely fényességével.
A) Halók B) Koronák C) Szivárványok D) Kavariások
A) Zöld villanás B) Novaja Zemlja-hatás C) Fata Morgana D) Brocken-szellem |