A) Optik B) Termodinamik C) Akustik D) Biyoloji
A) Kırınım B) Yansıma C) Kırılma D) Dağılım
A) İçbükey ayna B) Düz ayna C) Dışbükey ayna D) Düzlem ayna
A) Kornea B) Öğrenci C) Lens D) Iris
A) Kırılma B) Kırınım C) Dağılım D) Rayleigh saçılması
A) Saniyede 299,792,458 metre B) Saniyede 1 milyar feet C) Saniyede 500,000 mil D) Saniyede 100,000 kilometre
A) Kırmızı B) Menekşe C) Yeşil D) Mavi
A) Silindirik mercek B) İçbükey mercek C) Bifokal lens D) Dışbükey mercek
A) 180 derece B) 45 derece C) 90 derece D) Yansıma açısı
A) Aristoteles B) Demokritos C) Öklid D) Platon
A) Yunanlılar B) Persler C) Antik Mısırlılar ve Mezopotamyalılar D) Romalılar
A) Öklid B) Roger Bacon C) Alhazen D) Platon
A) Alhazen (İbn-i Heysem) B) Roger Bacon C) Johannes Kepler D) Robert Grosseteste
A) René Descartes B) Isaac Newton C) Johannes Kepler D) Christiaan Huygens
A) Christiaan Huygens B) Robert Hooke C) Isaac Newton D) Johannes Kepler
A) Yansıtıcı ayna deneyi B) Merceklerden geçiş yoluyla kırılma deneyi C) Prizma dağılma deneyi D) Çift yarık deneyi
A) Isaac Newton B) Augustin-Jean Fresnel C) Thomas Young D) James Clerk Maxwell
A) Fotoelektrik etki B) Işığın girişim yapması C) Difraksiyon desenleri D) Kara cisim radyasyonu
A) Max Planck B) Albert Einstein C) Niels Bohr D) James Clerk Maxwell
A) Paul Dirac ve Albert Einstein B) Max Planck ve Niels Bohr C) George Sudarshan, Roy J. Glauber ve Leonard Mandel D) Isaac Newton ve Christiaan Huygens
A) Kırılmalı teleskop B) Gözlükler C) Bileşik mikroskop D) İlk giyilebilir gözlükler
A) Robert Grosseteste B) Thomas Aquinas C) Roger Bacon D) Alhazen
A) Roger Bacon B) Johannes Kepler C) Christiaan Huygens D) Isaac Newton
A) James Clerk Maxwell ve Max Planck B) Isaac Newton ve Robert Hooke C) Thomas Young ve Augustin-Jean Fresnel D) Albert Einstein ve Niels Bohr
A) Bileşik mikroskop B) Maser C) Gözlük D) Refraktörlü teleskop
A) Işık rastgele hareket eder. B) Işık, elektromanyetik bir dalga olarak hareket eder. C) Işık dairesel yörüngelerde hareket eder. D) Işık düz çizgiler üzerinde ilerler.
A) Işığın, katedilebilecek en kısa sürede takip ettiği yolu ifade eden Fermat ilkesi. B) Planck sabiti. C) Huygens ilkesi. D) Newton'un hareket yasası.
A) Ön-arka tersine çevirme B) Yukarı-aşağı tersine çevirme C) Hiçbir tersine çevirme D) Sol-sağ tersine çevirme
A) Köşe aynaları B) Küre şeklinde aynalar C) Parabolik aynalar D) Düz aynalar
A) Belirli bir odak noktasında birleşirler. B) Yön değiştirmeden aynadan geçerek ilerlerler. C) Odak noktasından uzaklaşarak dağılırlar. D) Rastgele yönlere saçılırlar.
A) Komma aberasyonu B) Astigmatizma C) Kübik aberasyon D) Renk aberasyonu
A) Ters çevrilmiş B) Büyütülmüş C) Sanal D) Gerçek
A) Görüntü ters çevrilmiştir. B) Görüntünün boyutu değişmemiştir. C) Görüntü dik konumdadır. D) Görüntü sanaldır.
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 = c / v B) n = c + v C) n = v / c D) n = cv
A) İzotropik malzemeler B) Anizotropik malzemeler C) Homojen malzemeler D) Gradyanlı kırılma indeksi (GRIN) malzemeleri
A) Niels Bohr B) James Clerk Maxwell C) Isaac Newton D) Albert Einstein
A) Tek renkli optik bozulmalar. B) Difraksiyon etkileri. C) Renk ayrışması (kromatik) optik bozulmaları. D) Parazit desenleri.
A) Parçacıklar. B) Işınlar. C) Sadece fotonlar. D) Dalgalar.
A) 4.0 × 108 metre/saniye. B) 2.5 × 108 metre/saniye. C) 3.0 × 108 metre/saniye. D) 1.5 × 108 metre/saniye.
A) 300 ila 600 nanometre. B) 400 ila 700 nanometre. C) 200 ila 900 nanometre. D) 500 ila 800 nanometre.
A) Kirchhoff kırınım denklemi B) Huygens prensibi C) Gauss ışın yayılımı D) Maxwell denklemleri
A) Vektörel bir model B) Fourier optiği C) Geometrik optik D) Skaler bir model
A) Sonlu elemanlar yöntemi B) Geometrik optik C) Huygens-Fresnel prensibi D) Gauss ışın yayılımı
A) Kirchhoff difraksiyon denklemi B) Fourier optiği C) Gauss ışını yayılımı D) Sonlu elemanlar yöntemi
A) Gauss ışın yayılımı B) Fourier optiği C) Geometrik optik D) Sonlu elemanlar yöntemi gibi sayısal modelleme teknikleri
A) Azalan genlikle yıkıcı girişim. B) Artan genlikli yapıcı girişim. C) Dalga genliğinde herhangi bir değişiklik olmaz. D) Rastgele girişim desenleri.
A) Genliği artan yapıcı girişim. B) Genliği azalan yıkıcı girişim. C) Rastgele girişim desenleri. D) Dalga genliğinde herhangi bir değişiklik olmaz.
A) Süperpozisyon B) Enterferometri C) Optik D) Huygens-Fresnel prensibi
A) Girişim filtresi B) Diyelektrik ayna C) Yansıma önleyici kaplama D) Michelson interferometresi
A) Dalga tepe ve çukurlarını hizalayarak B) Dalga genliğini artırarak C) Yapıcı girişim yoluyla D) Yok edici girişim yoluyla
A) İnce film filtreler B) Yüzey yansıma önleyici kaplamalar C) Diyelektrik aynalar D) Michelson girişimölçerler
A) Isaac Newton B) Robert Hooke C) James Gregory D) Francesco Maria Grimaldi
A) Fresnel zonu B) Airy diski C) Bragg zirvesi D) Rayleigh noktası
A) Kırınımı ortadan kaldırır. B) Çözünürlüğü artırır. C) Çözünürlüğü azaltır. D) Çözünürlük üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
A) Tyndall etkisi B) Brillouin etkisi C) Rayleigh etkisi D) Compton etkisi
A) Anormal dağılım B) Normal dağılım C) Malzeme kaynaklı dağılım D) Dalga kılavuzu kaynaklı dağılım
A) Malzeme kaynaklı dağılım B) Anormal dağılım C) Dalga kılavuzu kaynaklı dağılım D) Normal dağılım
A) Snell Yasası B) Brewster Yasası C) Malus Yasası D) Fresnel Yasası
A) Abbe sayısı B) Grup hızı C) Yayılım sabiti D) Kırılma indisi
A) Dalga boyu modülasyonu B) Çıtırlık oranı C) Dağılma gecikme parametresi (D) D) Faz kayması
A) Polarize edilmemiş (doğrusal olmayan) ışın B) Rastgele polarizasyon C) Dairesel veya eliptik polarizasyon D) Doğrusal polarizasyon
A) Bir spiral B) Tek bir doğru C) Bir elips D) Bir daire
A) Eliptik polarizasyon B) Doğrusal polarizasyon C) Dairesel polarizasyon D) Rastgele polarizasyon
A) %75 B) Yaklaşık %38 C) %50 D) %100
A) Saçılma etkileri B) Emisyon (ışıma) etkileri C) Absorpsiyon (emilim) etkileri D) Kutuplama etkileri
A) Tamamen Polarize B) Kısmen Polarize C) Polarize Olmamış D) Dairesel Polarize
A) Albert Einstein B) James Clerk Maxwell C) Étienne-Louis Malus D) Niels Bohr
A) LED'ler B) Lazerler C) Fotodiyotlar D) Optik fiber kablolar
A) Kuantum gürültüsü B) Tek sayım gürültüsü C) Titreme gürültüsü D) Termal gürültü
A) Kuantum optiği B) Doğrusal olmayan optik C) İstatistiksel optik D) Aydınlatma mühendisliği
A) Arthur Schawlow B) Albert Einstein C) Theodore Maiman D) Charles Townes
A) 1982 B) 1974 C) 1958 D) 1960
A) Maserler B) Mikrodalgalar C) Radyolar D) Lazerler
A) Optik fiber iletişim sistemi B) Barkod okuyucu C) Kompakt disk (CD) çalar D) Lazer disk oynatıcı
A) Nöroşirürji (sinir sistemi ameliyatları) B) Açık kalp ameliyatı C) Ortopedi (kemik ve eklem) ameliyatları D) Kansız ameliyat
A) Retina (Ağ tabaka) B) Fovea (Merkezi çukur) C) Lens (Mercek) D) Kornea (Şeffaf dış tabaka)
A) Çubuk hücreleri B) Mercek hücreleri C) Retina hücreleri D) Koni hücreleri
A) Astigmatizma (Silindirik kusur) B) Miyopi (Yakın görüş) C) Hipermetropi (Uzak görüş) D) Presbiyopi (Yaşa bağlı miyopi)
A) Retina B) Kornea C) Mercek D) Göbelek
A) Yansıma B) Dağılma C) Adaptasyon D) Kırılma
A) Retina hücreleri B) Çubuk hücreler C) Mercek hücreleri D) Koni hücreler
A) Presbiyopi (yaşa bağlı görme bozukluğu) B) Astigmatizma C) Hipermetropi (yakını görememe) D) Miyopi (uzağı görememe)
A) Görsel sinir çıkışı B) Mercek C) Kornea D) Pupilla (göz bebeği)
A) Watt B) Metre C) Lümen D) Dyoptri
A) Zöllner yanılgısı. B) Kafe duvarı yanılgısı. C) Ehrenstein yanılgısı. D) Ames odası yanılgısı.
A) Pozlama ∝ (Diyafram Alanı × Pozlama Süresi) / Sahne Parlaklığı B) Pozlama ∝ Diyafram Alanı + Pozlama Süresi + Sahne Parlaklığı C) Pozlama ∝ Diyafram Alanı - Pozlama Süresi × Sahne Parlaklığı D) Pozlama ∝ Diyafram Alanı × Pozlama Süresi × Sahne Parlaklığı
A) Gökkuşakları B) Korona efektleri C) Seraplar D) Halo efektleri
A) Brocken hayaleti B) Novaya Zemlya etkisi C) Yeşil parıltı D) Fata Morgana |