![]()
A) Optyka B) Akustyka C) Termodynamika D) Biologia
A) Refrakcja B) Dyspersja C) Dyfrakcja D) Refleksja
A) Płaskie lustro B) Lustro wklęsłe C) Lustro płaskie D) Lustro wypukłe
A) Uczeń B) Iris C) Obiektyw D) Rogówka
A) Dyfrakcja B) Dyspersja C) Refrakcja D) Rozpraszanie Rayleigha
A) 45 stopni B) 90 stopni C) 180 stopni D) Kąt odbicia
A) 1 miliard stóp na sekundę B) 299 792 458 metrów na sekundę C) 100 000 kilometrów na sekundę D) 500 000 mil na sekundę
A) Soczewka wklęsła B) Soczewka dwuogniskowa C) Soczewka wypukła D) Soczewka cylindryczna
A) Czerwony B) Niebieski C) Zielony D) Fioletowy
A) Euklides B) Platon C) Arystoteles D) Demokryt
A) Rzymianie B) Peryjczycy C) Starożytni Egipcjanie i mieszkańcy Mezopotamii D) Grecy
A) Euklides B) Ibn al-Haitam (Alhazen) C) Roger Bacon D) Platon
A) Alhazen (Ibn al-Haytham) B) Roger Bacon C) Robert Grosseteste D) Johannes Kepler
A) Isaac Newton B) Christiaan Huygens C) René Descartes D) Johannes Kepler
A) Christiaan Huygens B) Robert Hooke C) Johannes Kepler D) Isaac Newton
A) Eksperyment rozpraszania światła na pryzmacie B) Eksperyment z podwójną szczeliną C) Eksperyment z odbiciem od lustra D) Eksperyment załamywania światła przez soczewki
A) Isaac Newton B) James Clerk Maxwell C) Thomas Young D) Augustin-Jean Fresnel
A) Efekt fotoelektryczny B) Interferencja światła C) Wzory dyfrakcji D) Promieniowanie ciała doskonale czarnego
A) Albert Einstein B) Niels Bohr C) James Clerk Maxwell D) Max Planck
A) Paul Dirac i Albert Einstein B) George Sudarshan, Roy J. Glauber i Leonard Mandel C) Max Planck i Niels Bohr D) Isaac Newton i Christiaan Huygens
A) Okulary. B) Mikroskop złożony. C) Teleskop refrakcyjny. D) Pierwsze okulary do noszenia.
A) Alhazen B) Roger Bacon C) Robert Grosseteste D) Tomasz z Akwinu
A) Roger Bacon B) Isaac Newton C) Christiaan Huygens D) Johannes Kepler
A) Isaac Newton i Robert Hooke B) James Clerk Maxwell i Max Planck C) Thomas Young i Augustin-Jean Fresnel D) Albert Einstein i Niels Bohr
A) Teleskop refrakcyjny B) Maser C) Okulary D) Mikroskop złożony
A) Światło porusza się po okrągłych ścieżkach. B) Światło propaguje jako fala elektromagnetyczna. C) Światło porusza się po prostych liniach. D) Światło porusza się w sposób losowy.
A) Prawo ruchu Newtona. B) Zasada Huygensa. C) Zasada Fermata, która mówi, że światło porusza się po ścieżce, którą można pokonać w najkrótszym czasie. D) Stała Plancka.
A) Inwersja przód-tył B) Inwersja lewo-prawo C) Inwersja góra-dół D) Brak inwersji
A) Odbitniki narożne B) Płaskie lustra C) Lustra sferyczne D) Lustra paraboliczne
A) Zbiegają się w jednym punkcie, czyli ognisku. B) Rozpraszają się losowo. C) Rozchodzą się od ogniska. D) Przechodzą przez powierzchnię bez zmiany kierunku.
A) Aberracja sferyczna B) Astygmatyzm C) Aberracja komy D) Aberracja chromatyczna
A) Odwrócone B) Rzeczywiste C) Powiększone D) Wirtualne
A) Obraz jest prosty (nieodwrócony). B) Obraz jest wirtualny. C) Rozmiar obrazu pozostaje bez zmian. D) Obraz jest odwrócony.
A) n1 * sin θ1 = n2 * sin θ2 B) n1 - n2 = sin(θ1) - sin(θ2) C) n1 + n2 = sin(θ1) + sin(θ2) D) n1 / n2 = sin(θ1) / sin(θ2)
A) n = v/c B) n = c + v C) n = c/v D) n = cv
A) Materiały izotropowe. B) Materiały o gradientowym indeksie załamania (GRIN). C) Materiały jednorodne. D) Materiały anizotropowe.
A) James Clerk Maxwell B) Isaac Newton C) Albert Einstein D) Niels Bohr
A) Aberracje chromatyczne. B) Wzory interferencji. C) Efekty dyfrakcji. D) Aberracje monochromatyczne.
A) Promienie. B) Wyłącznie fotony. C) Cząstki. D) Fale.
A) 1,5 × 108 m/s. B) 2,5 × 108 m/s. C) 3,0 × 108 m/s. D) 4,0 × 108 m/s.
A) Od 300 do 600 nanometrów. B) Od 400 do 700 nanometrów. C) Od 500 do 800 nanometrów. D) Od 200 do 900 nanometrów.
A) Równania Maxwella B) Równanie dyfrakcji Kirchhoffa C) Rozprzestrzenianie się wiązki Gaussa D) Zasada Huygensa
A) Optyka geometryczna B) Optyka Fouriera C) Model wektorowy D) Model skalarny
A) Optyka geometryczna B) Zasada Huygensa-Fresnela C) Metoda elementów skończonych D) Modelowanie propagacji wiązki Gaussa
A) Optyka Fouriera B) Propagacja wiązki Gaussa C) Równanie dyfrakcji Kirchhoffa D) Metoda elementów skończonych
A) Geometria optyki. B) Optyka Fouriera. C) Propagacja wiązki Gaussa. D) Techniki modelowania numerycznego, takie jak metoda elementów skończonych.
A) Brak zmian w amplitudzie fali. B) Interferencja destruktywna ze zmniejszoną amplitudą. C) Interferencja konstruktywna z zwiększoną amplitudą. D) Losowe wzory interferencji.
A) Losowe wzorce interferencji. B) Destruktywna interferencja z zmniejszoną amplitudą. C) Konstruktywna interferencja ze zwiększoną amplitudą. D) Brak zmian w amplitudzie fali.
A) Zasada Huygensa-Fresnela B) Superpozycja C) Optyka D) Interferometria
A) Interferometr Michelsona B) Filtr interferencyjny C) Lustro dielektryczne D) Powłoka antyrefleksyjna
A) Poprzez zwiększenie amplitudy fali. B) Poprzez wyrównanie grzbietów i dolin fal. C) Dzięki wykorzystaniu interferencji konstruktywnej. D) Dzięki wykorzystaniu interferencji destruktywnej.
A) Lustra dielektryczne B) Filtry cienkowarstwowe C) Powłoki antyrefleksyjne D) Interferometry Michelsona
A) James Gregory B) Isaac Newton C) Francesco Maria Grimaldi D) Robert Hooke
A) Plamka Rayleigha B) Strefa Fresnela C) Szczyt Braggowski D) Dyskiet Airy'ego
A) Nie wpływa na rozdzielczość. B) Powoduje zniknięcie dyfrakcji. C) Poprawia rozdzielczość. D) Zmniejsza rozdzielczość.
A) Efekt Tyndalla B) Efekt Comptona C) Efekt Rayleigha D) Efekt Brillouina
A) Rozproszenie anomalne B) Rozproszenie w falowodzie C) Rozproszenie związane z właściwościami materiału D) Rozproszenie normalne
A) Zwykłe rozproszenie B) Rozproszenie właściwości materiału C) Niezwykłe rozproszenie D) Rozproszenie w falowodzie
A) Prawo Brewstera B) Prawo Malusa C) Prawo Fresnela D) Prawo Snelliusa
A) Współczynnik załamania B) Liczba Abbe'a C) Prędkość grupowa D) Stała propagacji
A) Współczynnik zmiany częstotliwości B) Przesunięcie fazowe C) Parametr opóźnienia związany z dyspersją (D) D) Modulacja długości fali
A) Polaryzacja liniowa B) Polaryzacja kołowa lub eliptyczna C) Polaryzacja chaotyczna D) Brak polaryzacji
A) Elipsa B) Spirala C) Prosta D) Okrąg
A) Polaryzacja eliptyczna B) Polaryzacja chaotyczna C) Polaryzacja liniowa D) Polaryzacja kołowa
A) 75% B) 100% C) Około 38% D) 50%
A) Efekty rozpraszania B) Efekty polaryzacji C) Efekty emisji D) Efekty absorpcji
A) Polaryzacja kołowa B) Całkowicie spolaryzowane C) Częściowo spolaryzowane D) Niespolaryzowane
A) Étienne-Louis Malus B) Niels Bohr C) Albert Einstein D) James Clerk Maxwell
A) Fotodiody B) Diody LED C) Kable światłowodowe D) Lasery
A) Szum migotliwy B) Szum termiczny C) Szum kwantowy D) Szum statystyczny
A) Nieliniowa optyka B) Optyka kwantowa C) Inżynieria oświetlenia D) Optyka statystyczna
A) Albert Einstein B) Charles Townes C) Theodore Maiman D) Arthur Schawlow
A) 1960 B) 1958 C) 1974 D) 1982
A) Lasery B) Masery C) Radia D) Mikrofale
A) Skaner kodów kreskowych B) Odtwarzacz LaserDisc C) Odtwarzacz płyt kompaktowych D) System komunikacji światłowodowej
A) Chirurgia ortopedyczna B) Operacja serca na otwartym sercu C) Neurochirurgia D) Chirurgia małoinwazyjna (operacja bezkrwista)
A) Fowa B) Soczewka C) Rógówka D) Siateczka (retina)
A) Komórki soczewki B) Komórki siatkówki C) Komórki prętkowate D) Komórki stożkowe
A) Astygmatyzm (astygmatyzm) B) Presbiopia (starczowzroczność) C) Miopia (krótkowzroczność) D) Hipermetropia (nadwzroczność)
A) Rógówka B) Zwierciadło (pupila) C) Soczewka D) Siateczka (retina)
A) Refrakcja (załamanie światła) B) Dyfrakcja (rozszczepienie światła) C) Akomodacja D) Refleksja (odbicie)
A) Komórki stożków B) Komórki soczewki C) Komórki pręcików D) Komórki siatkówki
A) Krótkowzroczność B) Presbiopia (starczywzroczność) C) Astygmatyzm D) Dalekowzroczność
A) Rógówka B) Soczewka C) Wyjście nerwu wzrokowego D) Zwierciadło
A) Lumens B) Dioptrie C) Metry D) Waty
A) Złudzenie Zöllnera. B) Złudzenie ściany w kawiarni. C) Złudzenie Ehrensteina. D) Złudzenie pokoju Ames'a.
A) Ekspozycja jest proporcjonalna do sumy pola przysłony, czasu naświetlania i jasności sceny. B) Ekspozycja jest proporcjonalna do ilorazu (pola przysłony razy czas naświetlania) podzielonego przez jasność sceny. C) Ekspozycja jest proporcjonalna do różnicy między polem przysłony a iloczynem czasu naświetlania i jasności sceny. D) Ekspozycja jest proporcjonalna do pola przysłony, czasu naświetlania i jasności sceny.
A) Halo (aurale) B) Tęcze C) Korony (wokół Słońca lub Księżyca) D) Iluzje optyczne
A) Fata Morgana B) Zielona poświata C) Widmo Brocken'a D) Efekt Nowej Ziemi |