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