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