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