Физика и астрономия · 10 клас

Електромагнитни вълни

76 въпроса с отговори, 10 ключови понятия и 6 задачи за мислене и 19 игри за проектора.

Електромагнитни вълни, физика и астрономия 10 клас
  1. 1 Тема: Електромагнитни вълни
  2. 2 Изберете игра
  3. 3 Пуснете на проектора
По тема 75 въпроса, 10 понятия, 6 задачи · 19 игриДобави в любими

Електромагнитни вълни

ЕМ поле и вълнаСкала на вълнитеРадио и микровълниИнфрачервени и УВРентгенови и гама

Табло и Вярно или невярно са безплатни с профил. Всички игри и „На живо“: 30 дни безплатно за учители. Цени

На живо с телефониУчениците влизат с код и отговарят от телефона си. Класация в реално време.
Без интернет в класната стая?Свалете темата веднъж, докато имате интернет. После игрите вървят и без връзка, а отговорите се изпращат, щом тя се върне.

Отборни битки

Класът е разделен на отбори, които се състезават за точки.

Уроци в темата

Кратко обяснение, най-важното за запомняне и въпроси за всеки урок от учебната програма.

Въпроси и отговори: Електромагнитни вълни

Всички въпроси от комплекта по физика и астрономия за 10 клас. Натиснете въпроса, за да видите верния отговор и обяснението. Удобно за преговор преди контролно и за подготовка у дома.

ЕМ поле и вълна

  1. Кой учен теоретично предсказва съществуването на електромагнитните вълни?
    • Хайнрих Херц
    • Джеймс Кларк Максуел
    • Майкъл Фарадей
    • Александър Попов

    Отговор: Максуел

    Максуел обединява електричните и магнитните явления в система уравнения (1864 г.).

  2. Кое от изброените може да се разпространява във вакуум?
    • Звукът
    • Светлината
    • Вълните по вода
    • Ултразвукът

    Отговор: Светлината

    Светлината е електромагнитна вълна и не се нуждае от среда, а механичните вълни се нуждаят.

  3. Какво се разпространява в пространството при електромагнитната вълна?
    • Частици на въздуха
    • Електрони от антената
    • Звукови трептения
    • Променливи електрично и магнитно поле

    Отговор: Променливи електрично и магнитно поле

    Електромагнитната вълна е разпространяващо се променливо електромагнитно поле и не се нуждае от среда.

  4. Как са ориентирани векторите E и B в електромагнитната вълна спрямо посоката на разпространение?
    • Успоредни са на нея
    • E е успореден, а B е перпендикулярен на нея
    • Перпендикулярни са на нея и един на друг
    • Сменят ориентацията си произволно

    Отговор: Перпендикулярни (вълната е напречна)

    Електромагнитната вълна е напречна.

  5. Кой учен пръв получава и регистрира експериментално електромагнитни вълни около 1888 г.?
    • Джеймс Кларк Максуел
    • Гулиелмо Маркони
    • Хайнрих Херц
    • Майкъл Фарадей

    Отговор: Хайнрих Херц

    Херц получава вълните с искров вибратор и доказва, че те се отразяват и пречупват като светлината.

  6. Как са свързани дължината на вълната λ, честотата ν и скоростта c на електромагнитната вълна?
    • λ = c/ν
    • λ = cν
    • λ = ν/c
    • λ = c2/ν

    Отговор: λ = c/ν

    За един период вълната изминава една дължина на вълната: c = λν.

  7. Какво е източник на електромагнитна вълна?
    • Неподвижен заряд
    • Постоянен ток в прав проводник
    • Постоянен магнит
    • Заряд, който се движи с ускорение

    Отговор: Ускорено движещ се заряд

    Например трептящите електрони в антена излъчват вълни.

  8. Какъв е периодът на електромагнитна вълна с честота 100 MHz?
    • 10 ns
    • 100 ns
    • 1 μs
    • 1 ns

    Отговор: 10 ns

    T = 1/ν = 1 / 108 Hz = 10−8 s = 10 ns.

  9. Каква е дължината на вълната на радиостанция, която излъчва на честота 100 MHz?
    • 30 m
    • 3 m
    • 0,3 m
    • 300 m

    Отговор: 3 m

    λ = c/ν = 3·108/108 = 3 m.

  10. Каква е честотата на светлина с дължина на вълната 600 nm във вакуум?
    • 1,8·102 Hz
    • 5·1014 Hz
    • 5·1011 Hz
    • 2·10−15 Hz

    Отговор: 5·1014 Hz

    ν = c/λ = 3·108/6·10−7 = 5·1014 Hz.

  11. Колко време пътува светлината от Слънцето до Земята (разстояние 1,5·1011 m)?
    • ≈ 8,3 s
    • ≈ 1 час
    • ≈ 50 s
    • ≈ 8,3 min

    Отговор: ≈ 8,3 min

    t = s/c = 1,5·1011 / 3·108 = 500 s ≈ 8,3 min.

  12. Как трептят векторите E и B в бягаща електромагнитна вълна във вакуум?
    • В противофаза
    • С фазова разлика 90°
    • В една фаза
    • Независимо един от друг

    Отговор: В една фаза

    В бягащата вълна E и B достигат едновременно максимумите и нулите си.

  13. Коя характеристика се запазва, когато електромагнитна вълна преминава от въздух във вода?
    • Честотата
    • Дължината на вълната
    • Скоростта
    • И трите се изменят

    Отговор: Честотата

    Честотата се определя от източника; скоростта и дължината на вълната във водата намаляват.

  14. Как се изразява скоростта на светлината във вакуум чрез електричната и магнитната константа?
    • c = ε0μ0
    • c = 1/√(ε0μ0)
    • c = √(ε0/μ0)
    • c = 1/(ε0μ0)

    Отговор: c = 1/√(ε0μ0)

    Максуел получава c = 1/√(ε0μ0) ≈ 3·108 m/s и заключава, че светлината е електромагнитна вълна.

  15. Защо поляризационните слънчеви очила намаляват отблясъците от водата?
    • Поглъщат цялата инфрачервена светлина
    • Отразяват ултравиолетовото лъчение
    • Увеличават показателя на пречупване на водата
    • Отразената светлина е частично поляризирана, а очилата я спират

    Отговор: Отразената светлина е частично поляризирана, а очилата я спират

    Светлината, отразена от хоризонтална повърхност, трепти предимно хоризонтално, а поляроидът пропуска само вертикални трептения.

Скала на вълните

  1. В какъв интервал приблизително са дължините на вълните на видимата светлина?
    • 3,8-7,6 mm
    • 380-760 nm
    • 38-76 μm
    • 0,38-0,76 pm

    Отговор: около 380-760 nm

    Видимата светлина е тесен участък от скалата на електромагнитните вълни.

  2. Кое лъчение има най-голяма дължина на вълната?
    • Гама-лъчите
    • Видимата светлина
    • Рентгеновите лъчи
    • Радиовълните

    Отговор: Радиовълните

    Радиовълните имат дължини от милиметри до километри, най-големите в скалата.

  3. Какво лъчение възприема човешкото око?
    • Видимата светлина
    • Радиовълните
    • Рентгеновите лъчи
    • Инфрачервеното лъчение

    Отговор: Видимата светлина

    Окото е чувствително само в тесен интервал от около 380 до 760 nm.

  4. Кой цвят има най-голяма дължина на вълната?
    • Червеният
    • Виолетовият
    • Зеленият
    • Синият

    Отговор: Червеният

    Червеният край на спектъра е около 700-760 nm, а виолетовият около 400 nm.

  5. Как се изменя енергията на фотона при по-голяма честота на лъчението?
    • Намалява
    • Расте
    • Не се изменя
    • Става нула

    Отговор: Расте

    E = hν, затова по-голямата честота означава по-голяма енергия на фотона.

  6. Каква е приблизително дължината на вълната на зелената светлина?
    • ≈ 53 nm
    • ≈ 530 nm
    • ≈ 5 μm
    • ≈ 5 mm

    Отговор: ≈ 530 nm

    Зелената светлина е в средата на видимия интервал 380-760 nm.

  7. Кой вид лъчение е разположен в скалата между видимата светлина и микровълните?
    • Инфрачервеното
    • Ултравиолетовото
    • Рентгеновото
    • Гама-лъчението

    Отговор: Инфрачервеното

    Скалата по нарастване на дължината: гама, рентгенови, УВ, видима, ИЧ, микровълни, радиовълни.

  8. Коя подредба е по нарастваща честота?
    • УВ, видима, ИЧ, радио
    • ИЧ, радио, УВ, видима
    • Радио, ИЧ, видима, УВ
    • Видима, радио, ИЧ, УВ

    Отговор: Радио, ИЧ, видима, УВ

    В скалата честотата расте от радиовълните през инфрачервеното и видимото към ултравиолетовото лъчение.

  9. Към коя област на скалата принадлежи лъчение с дължина на вълната 10 cm?
    • Видима светлина
    • Ултравиолетово
    • Микровълни
    • Гама-лъчи

    Отговор: Микровълни

    Микровълните обхващат приблизително от 1 mm до 1 m.

  10. Какво е общото за всички видове електромагнитни вълни?
    • Еднаква честота
    • Еднаква дължина на вълната
    • Еднаква енергия на фотона
    • Еднаква скорост във вакуум

    Отговор: Скоростта във вакуум (c ≈ 3·108 m/s)

    Различават се по честота и дължина на вълната, но всички се движат със скоростта на светлината.

  11. Кои електромагнитни лъчения са йонизиращи?
    • Рентгеновите и гама-лъчите
    • Радиовълните и микровълните
    • Инфрачервеното и видимото
    • Само видимата светлина

    Отговор: Рентгеновите и гама-лъчите

    Фотоните на рентгеновите и гама-лъчите имат достатъчно енергия, за да откъсват електрони от атомите.

  12. Колко пъти енергията на гама-фотон с λ = 10−12 m е по-голяма от тази на фотон с λ = 500 nm?
    • 500 пъти
    • 5·108 пъти
    • 50 пъти
    • 5·105 пъти

    Отговор: 5·105 пъти

    Енергията е обратно пропорционална на λ: 5·10−7/10−12 = 5·105.

  13. Кое от изброените лъчения има най-голяма енергия на фотона?
    • Ултравиолетовото
    • Инфрачервеното
    • Видимото
    • Радиовълните

    Отговор: Ултравиолетовото

    Енергията на фотона E = hν расте с честотата, а УВ е с най-голяма честота от изброените.

  14. Кои лъчения от Космоса пропуска добре земната атмосфера?
    • Рентгеновите и гама-лъчите
    • Видимата светлина и част от радиовълните
    • Само ултравиолетовото
    • Всички без изключение

    Отговор: Видимата светлина и част от радиовълните

    Атмосферата има „прозорци“ за видимата светлина и за част от радиовълните; рентгеновите и гама-лъчите се поглъщат.

  15. Към коя област принадлежи лъчение с честота около 1018 Hz?
    • Рентгенови лъчи
    • Радиовълни
    • Видима светлина
    • Инфрачервено

    Отговор: Рентгенови лъчи

    λ = c/ν = 3·108/1018 = 3·10−10 m = 0,3 nm, което е в рентгеновата област.

Радио и микровълни

  1. Кое устройство използва отразени радиовълни, за да определи разстоянието до самолет?
    • Радар
    • Лазерен принтер
    • Рентгенов апарат
    • Термокамера

    Отговор: Радар

    Радарът изпраща импулс и измерва времето до връщането на отразения сигнал.

  2. Кой получава Нобелова награда през 1909 г. за развитието на безжичната телеграфия (радиото)?
    • Томас Едисон
    • Александър Бел
    • Гулиелмо Маркони
    • Самюъл Морз

    Отговор: Гулиелмо Маркони

    Маркони (заедно с Карл Браун) получава Нобелова награда за безжичната телеграфия.

  3. Какви вълни пренасят сигнала на радиото и телевизията?
    • Звукови вълни
    • Радиовълни
    • Рентгенови лъчи
    • Гама-лъчи

    Отговор: Радиовълни

    Звукът се превръща в електричен сигнал, който се пренася от радиовълни.

  4. Какви вълни използват Wi-Fi и Bluetooth?
    • Инфрачервени лъчи
    • Ултравиолетови лъчи
    • Ултразвук
    • Радиовълни (микровълни)

    Отговор: Радиовълни от микровълновия обхват (около 2,4 GHz)

    Bluetooth работи в обхвата около 2,4 GHz, а Wi-Fi около 2,4 GHz и 5 GHz.

  5. На каква честота работят битовите микровълнови фурни?
    • ≈ 50 Hz
    • ≈ 2,45 GHz
    • ≈ 100 MHz
    • ≈ 5·1014 Hz

    Отговор: ≈ 2,45 GHz

    Микровълновите фурни използват честота около 2,45 GHz (дължина на вълната около 12 cm).

  6. За какво служи антената?
    • За усилване на звука
    • За захранване с ток
    • За излъчване и приемане на електромагнитни вълни
    • За охлаждане на апарата

    Отговор: За излъчване и приемане на електромагнитни вълни

    В предавателната антена трептящ ток излъчва вълни, а в приемната вълните индуцират ток.

  7. Защо някои радиовълни могат да се приемат далеч отвъд хоризонта?
    • Преминават през Земята
    • Отразяват се от Луната
    • Отразяват се от йоносферата
    • Движат се по-бързо от светлината

    Отговор: Отразяват се от йоносферата

    Къси и средни вълни се отразяват многократно между йоносферата и земната повърхност.

  8. Какво нагряват основно микровълните в храната?
    • Водните молекули
    • Металните частици
    • Въздуха около храната
    • Само чинията

    Отговор: Водните молекули

    Полярните молекули на водата се завъртат в променливото поле и предават енергията си като топлина.

  9. Какво става в радиоприемника, когато го настроим на дадена станция?
    • Антената се удължава
    • Приемникът изключва всички други вълни физически
    • Честотата на станцията се променя
    • Собствената честота на трептящия кръг се изравнява с честотата на станцията

    Отговор: Собствената честота на трептящия кръг се изравнява с честотата на станцията

    Настройването е резонанс: кръгът трепти силно само при честотата на избраната станция.

  10. Радарен сигнал се връща след 2·10−4 s. На какво разстояние е обектът?
    • 60 km
    • 15 km
    • 3 km
    • 30 km

    Отговор: 30 km

    Сигналът изминава пътя два пъти: s = ct/2 = 3·108·2·10−4/2 = 3·104 m.

  11. Какво е честотна модулация (FM) при радиопредаване?
    • Изменение на амплитудата на носещата вълна
    • Изключване на предавателя
    • Усилване на звука в приемника
    • Изменение на честотата на носещата вълна според сигнала

    Отговор: Изменение на честотата на носещата вълна според сигнала

    При FM честотата на носещата вълна се изменя в ритъма на звуковия сигнал, а амплитудата остава постоянна.

  12. Как се изменя собствената честота на трептящ кръг, ако капацитетът се увеличи 4 пъти?
    • Намалява 2 пъти
    • Намалява 4 пъти
    • Нараства 2 пъти
    • Не се изменя

    Отговор: Намалява 2 пъти

    T = 2π√(LC), затова T нараства 2 пъти, а честотата намалява 2 пъти.

  13. Мобилен телефон работи на честота 900 MHz. Каква е приблизително дължината на вълната?
    • ≈ 33 cm
    • ≈ 3,3 m
    • ≈ 3,3 cm
    • ≈ 2,7 m

    Отговор: ≈ 33 cm

    λ = c/ν = 3·108/9·108 ≈ 0,33 m.

  14. Защо за връзка със спътници (GPS, сателитна телевизия) се използват микровълни, а не дълги радиовълни?
    • Отразяват се от йоносферата
    • По-евтини са
    • Преминават през йоносферата
    • Не изискват антени

    Отговор: Преминават през йоносферата

    Дългите и средните вълни се отразяват от йоносферата, а микровълните минават през нея до спътника.

  15. Геостационарен спътник е на височина около 36 000 km. За колко време сигнал стига от Земята до него и обратно?
    • ≈ 0,12 s
    • ≈ 0,24 s
    • ≈ 2,4 s
    • ≈ 0,024 s

    Отговор: ≈ 0,24 s

    t = 2h/c = 7,2·107/3·108 = 0,24 s.

Инфрачервени и УВ

  1. Какво лъчение излъчват основно нагретите тела около нас и го усещаме като топлина?
    • Ултравиолетово
    • Рентгеново
    • Гама
    • Инфрачервено

    Отговор: Инфрачервено

    Телата при стайна температура излъчват в инфрачервената област.

  2. Какво лъчение използват дистанционните управления на телевизорите?
    • Ултравиолетово
    • Инфрачервено
    • Рентгеново
    • Гама-лъчи

    Отговор: Инфрачервено

    Светодиодът в дистанционното излъчва невидими инфрачервени импулси.

  3. Кое лъчение е непосредствено след виолетовия край на видимия спектър?
    • Инфрачервеното
    • Радиовълните
    • Ултравиолетовото
    • Микровълните

    Отговор: Ултравиолетовото

    Ултра означава отвъд: УВ лъчението има по-къси вълни от виолетовата светлина.

  4. Кое лъчение предизвиква слънчево изгаряне и спомага за образуването на витамин D в кожата?
    • Ултравиолетовото
    • Инфрачервеното
    • Радиовълните
    • Микровълните

    Отговор: Ултравиолетовото

    УВ лъчите имат достатъчно енергия да предизвикат химични промени в кожата.

  5. Какво предпазва земната повърхност от голяма част от слънчевото ултравиолетово лъчение?
    • Облаците
    • Магнитосферата
    • Йоносферата
    • Озоновият слой

    Отговор: Озоновият слой

    Озонът в стратосферата поглъща най-опасната част от УВ лъчението.

  6. За какво служат слънцезащитните кремове?
    • Поглъщат инфрачервеното лъчение
    • Охлаждат кожата
    • Отразяват радиовълните
    • Поглъщат или отразяват ултравиолетовото лъчение

    Отговор: Поглъщат или отразяват ултравиолетовото лъчение

    Кремовете намаляват УВ лъчението, което стига до кожата и причинява изгаряне.

  7. На какво се основава действието на термовизионните камери?
    • Регистрират ултравиолетовото лъчение
    • Изпращат рентгенови лъчи
    • Използват ултразвук
    • Регистрират инфрачервеното лъчение на телата

    Отговор: На регистриране на ИЧ лъчение

    По-топлите тела излъчват повече инфрачервено лъчение.

  8. Защо истинността на банкнотите се проверява под ултравиолетова лампа?
    • Банкнотите се нагряват
    • Хартията става прозрачна
    • Специални защитни знаци светят (флуоресцират)
    • Мастилото изчезва

    Отговор: Специални защитни знаци светят (флуоресцират)

    Защитните влакна и знаци поглъщат УВ лъчение и излъчват видима светлина.

  9. Кой вид УВ лъчи е най-опасен и почти изцяло се поглъща от озоновия слой?
    • UV-C
    • UV-A
    • UV-B
    • Всички еднакво

    Отговор: UV-C

    UV-C има най-къси вълни и най-голяма енергия на фотоните, но не достига до повърхността.

  10. Кое е приложение на ултравиолетовото лъчение?
    • Рентгенография на кости
    • Дезинфекция с бактерицидни лампи
    • Радиолокация
    • Дистанционно управление на телевизор

    Отговор: Дезинфекция (бактерицидни лампи)

    УВ лъчите унищожават микроорганизми; с тях се проверяват и защитите на банкнотите.

  11. В какъв интервал са приблизително дължините на вълните на инфрачервеното лъчение?
    • от около 760 nm до около 1 mm
    • от 10 до 380 nm
    • от 0,01 до 10 nm
    • от 1 m до 1 km

    Отговор: от около 760 nm до около 1 mm

    Инфрачервеното лъчение е между червената светлина и микровълните.

  12. Какво е парниковият ефект?
    • Атмосферата спира цялата слънчева светлина
    • Атмосферата пропуска видимата светлина, но задържа част от ИЧ лъчението на Земята
    • Озонът поглъща ИЧ лъчението на Слънцето
    • Земята не излъчва енергия

    Отговор: Атмосферата пропуска видимата светлина, но задържа част от ИЧ лъчението на Земята

    Нагрятата повърхност излъчва в ИЧ област, а газове като CO2 и водната пара поглъщат част от това лъчение.

  13. Кой учен открива инфрачервеното лъчение през 1800 г.?
    • Йохан Ритер
    • Уилям Хершел
    • Вилхелм Рентген
    • Джеймс Максуел

    Отговор: Уилям Хершел

    Хершел забелязва, че термометър зад червения край на спектъра се нагрява.

  14. Кой учен открива ултравиолетовото лъчение през 1801 г.?
    • Уилям Хершел
    • Йохан Вилхелм Ритер
    • Вилхелм Рентген
    • Исак Нютон

    Отговор: Йохан Вилхелм Ритер

    Ритер забелязва, че сребърният хлорид почернява най-бързо отвъд виолетовия край на спектъра.

  15. Защо зад обикновено стъкло на прозорец почти не можем да изгорим от слънцето?
    • Стъклото отразява цялата видима светлина
    • Стъклото поглъща ИЧ лъчението
    • Стъклото поглъща голяма част от УВ лъчението
    • Стъклото поляризира светлината

    Отговор: Стъклото поглъща голяма част от УВ лъчението

    Обикновеното стъкло спира основно UV-B лъчите, които причиняват изгаряне, а пропуска видимата светлина.

Рентгенови и гама

  1. Кой открива през 1895 г. лъчите, използвани днес за снимки на кости?
    • Анри Бекерел
    • Мария Кюри
    • Вилхелм Рентген
    • Джоузеф Томсън

    Отговор: Вилхелм Конрад Рентген

    Рентген ги нарича X-лъчи.

  2. За какво се използват рентгенови лъчи на летищата?
    • За осветление на пистата
    • За радиовръзка с пилотите
    • За проверка на багажа
    • За отопление

    Отговор: За проверка на багажа

    Рентгеновите скенери показват съдържанието на чантите, без да се отварят.

  3. Кое има по-голяма проникваща способност през тялото на човек?
    • Видимата светлина
    • Инфрачервеното лъчение
    • Нямат разлика
    • Рентгеновите лъчи

    Отговор: Рентгеновите лъчи

    Рентгеновите лъчи преминават през меките тъкани, а видимата светлина се поглъща от кожата.

  4. Защо на рентгенова снимка костите изглеждат светли?
    • Излъчват рентгенови лъчи
    • Отразяват видимата светлина
    • Поглъщат рентгеновите лъчи по-силно от меките тъкани
    • Пропускат лъчите по-добре от мускулите

    Отговор: Поглъщат силно лъчите

    Където лъчите са погълнати, филмът (детекторът) остава неосветен.

  5. Защо персоналът излиза от стаята при рентгенова снимка?
    • За да не пречи на апарата
    • За да се предпази от многократно облъчване
    • За да не се развали снимката
    • Защото лъчите са горещи

    Отговор: За да се предпази от многократно облъчване

    Една снимка е с малка доза, но персоналът прави много снимки всеки ден и дозите се натрупват.

  6. С кой уред се регистрира йонизиращото лъчение?
    • Гайгеров брояч
    • Амперметър
    • Барометър
    • Спектроскоп

    Отговор: Гайгеров брояч

    Лъчението йонизира газа в брояча и предизвиква импулси на ток.

  7. Къде възникват гама-лъчите?
    • В антените на радиостанциите
    • В нажежените тела
    • В атомните ядра
    • В електронната обвивка при видими преходи

    Отговор: В атомните ядра

    Гама-лъчите се излъчват при радиоактивни и ядрени процеси.

  8. Как се нарича медицинският метод, който с рентгенови лъчи създава послойни изображения на тялото?
    • Ехография
    • Ядрено-магнитен резонанс
    • Електрокардиография
    • Компютърна томография (КТ)

    Отговор: Компютърна томография (КТ)

    При КТ рентгенова тръба се върти около пациента и компютър възстановява срезовете.

  9. Каква е единицата за погълната доза йонизиращо лъчение в SI?
    • Бекерел (Bq)
    • Грей (Gy)
    • Тесла (T)
    • Херц (Hz)

    Отговор: Грей (Gy)

    1 Gy = 1 J/kg: погълнатата енергия на килограм вещество.

  10. Кой материал се използва най-често за защита от рентгенови и гама-лъчи?
    • Алуминиево фолио
    • Олово
    • Пластмаса
    • Дърво

    Отговор: Олово

    Оловото има голяма плътност и голям атомен номер и поглъща силно лъчите.

  11. В какъв интервал са приблизително дължините на вълните на рентгеновите лъчи?
    • от около 0,01 до 10 nm
    • от 380 до 760 nm
    • около 1 mm
    • около 1 m

    Отговор: от около 0,01 до 10 nm

    Рентгеновите лъчи имат дължини на вълната, сравними с размерите на атомите.

  12. Каква е енергията на гама-фотон с λ = 1,24·10−12 m? (hc ≈ 1240 eV·nm)
    • 1 keV
    • 10 MeV
    • 1 MeV
    • 1 eV

    Отговор: 1 MeV

    λ = 1,24·10−3 nm, E = 1240/1,24·10−3 = 106 eV.

  13. За кое от изброените се използват гама-лъчите?
    • Затопляне на храна
    • Нощно виждане
    • Стерилизация на медицински инструменти и лечение на тумори
    • Безжичен интернет

    Отговор: Стерилизация и лъчелечение

    Високата енергия на гама-фотоните убива микроорганизми и туморни клетки.

  14. Защо гама-телескопите се изнасят в Космоса?
    • Там е по-студено
    • По-близо са до звездите
    • Атмосферата поглъща гама-лъчите
    • Там няма светлинно замърсяване

    Отговор: Атмосферата поглъща гама-лъчите

    Гама-лъчите от Космоса не достигат до земната повърхност, защото се поглъщат в атмосферата.

  15. Защо рентгеновите и гама-лъчите не се отклоняват в електрично и магнитно поле?
    • Движат се твърде бавно
    • Имат много голяма маса
    • Полетата ги поглъщат
    • Те са електромагнитни вълни без заряд

    Отговор: Те са електромагнитни вълни без заряд

    Полетата отклоняват само заредени частици, а фотоните нямат заряд.

Финален въпрос

Какво е общото между радиовълните и гама-лъчите и по какво основно се различават?

Отговор: И двете са електромагнитни вълни със скорост c във вакуум; различават се по честота (дължина на вълната)

Радиовълните имат най-малка честота, а гама-лъчите най-голяма, затова и най-голяма енергия на фотона.

Ключови понятия по темата

Максуел
Шотландски физик, създал теорията на електромагнитното поле
Херц
Единица за честота
Радар
Уред, който открива обекти чрез отразени радиовълни
Антена
Устройство за излъчване и приемане на радиовълни
Инфрачервено
Лъчението между видимата светлина и микровълните
Спектър
Разпределение на лъчението по дължини на вълните (честоти)
Рентген
Германски физик, открил X-лъчите през 1895 г.
Гама
Лъчи с най-малка дължина на вълната
Микровълни
Радиоизлъчване с дължини от милиметри до десетки сантиметри
Йоносфера
Горен слой на атмосферата с много йони и свободни електрони

Често задавани въпроси

Как да проведа час по темата „Електромагнитни вълни“ с игра?

Изберете игра от комплекта и я пуснете на проектора или интерактивната дъска. Табло е добро за преговор на целия раздел, Ескейп стая е подходяща преди контролно, а Вярно или невярно е бърза загрявка в началото на часа. Не е нужно нищо за инсталиране.

По учебната програма ли са въпросите за 10 клас?

Да. Въпросите следват учебната програма на МОН по физика и астрономия за 10 клас (първи гимназиален етап) и покриват: ЕМ поле и вълна, Скала на вълните, Радио и микровълни, Инфрачервени и УВ, Рентгенови и гама.

Могат ли учениците да отговарят от телефоните си?

Да. С режим „На живо“ всеки ученик влиза с код от телефона си, отговаря на въпросите и вижда класацията в реално време.

Може ли детето да упражнява темата у дома?

Да. В раздел „У дома“ детето играе със същите въпроси, събира звезди и повтаря грешките си, а родителят вижда напредъка.

Още теми по физика и астрономия

Всички теми по физика и астрономия за 10 клас · Всички игри