Физика и астрономия · 10 клас

Светлина, атом, ядро и Вселена

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

  1. 1 Тема: Светлина, атом, ядро и Вселена
  2. 2 Изберете игра
  3. 3 Пуснете на проектора
II срок 75 въпроса, 10 понятия, 6 задачи · 19 игриДобави в любими

Светлина, атом, ядро и Вселена

ПречупванеВълнова оптикаФотони и фотоефектАтомно ядроЗвезди и Вселена

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.

Въпроси и отговори: Светлина, атом, ядро и Вселена

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.

Пречупване

  1. Колко е показателят на пречупване на вакуума?
    • 0
    • 1,33
    • 1
    • 1,5

    Отговор: 1

    n = c : v, а във вакуум v = c.

  2. Какво гласи законът за отражението на светлината?
    • ъгълът на отражение е равен на ъгъла на падане
    • ъгълът на отражение е два пъти по-голям
    • отразеният лъч е винаги перпендикулярен на огледалото
    • ъгълът на отражение е винаги 90°

    Отговор: ъгълът на отражение е равен на ъгъла на падане

    Ъгълът на падане и ъгълът на отражение, измерени от перпендикуляра, са равни.

  3. Какво показва абсолютният показател на пречупване на една среда?
    • Ъгъла на пречупване
    • Колко пъти скоростта на светлината във вакуум е по-голяма от скоростта в средата
    • Плътността на средата
    • Честотата на светлината

    Отговор: Колко пъти скоростта на светлината във вакуум е по-голяма от скоростта в средата

    n = c/v; например за вода n ≈ 1,33, значи светлината във водата е 1,33 пъти по-бавна.

  4. Каква е скоростта на светлината в стъкло с показател на пречупване 1,5? (c = 3·108 m/s)
    • 4,5·108 m/s
    • 3·108 m/s
    • 1,5·108 m/s
    • 2·108 m/s

    Отговор: 2·108 m/s

    v = c : n = 3·108 : 1,5 = 2·108 m/s.

  5. Защо лъжица в чаша с вода изглежда „пречупена“?
    • светлината се отразява от чашата
    • лъжицата се огъва
    • водата поглъща светлината
    • светлината се пречупва на границата вода-въздух

    Отговор: светлината се пречупва на границата вода-въздух

    Лъчите от потопената част променят посоката си, когато излизат от водата във въздуха.

  6. Как се пречупва лъч при преминаване от въздух във вода под ъгъл, различен от 0°?
    • Отклонява се от перпендикуляра
    • Не се пречупва
    • Приближава се към перпендикуляра
    • Връща се обратно

    Отговор: Приближава се към перпендикуляра

    Водата е оптически по-плътна от въздуха, затова ъгълът на пречупване е по-малък от ъгъла на падане.

  7. Кой израз описва закона на Снелиус за пречупването?
    • n1 sin α = n2 sin β
    • n1 sin β = n2 cos α
    • n1 : sin α = n2 · sin β
    • n1 cos α = n2 cos β

    Отговор: n1 sin α = n2 sin β

    α е ъгълът на падане, а β ъгълът на пречупване.

  8. Къде се използва пълното вътрешно отражение?
    • в лещите на очилата
    • в оптичните влакна
    • в плоските огледала
    • в слънчевите панели

    Отговор: в оптичните влакна

    Светлината в оптичното влакно се отразява многократно от стените му, без да излиза.

  9. При какво условие е възможно пълно вътрешно отражение?
    • Светлината отива от оптически по-плътна към по-рядка среда и ъгълът на падане е по-голям от граничния
    • Светлината отива от въздух към стъкло
    • Ъгълът на падане е 0°
    • Двете среди имат еднакъв показател на пречупване

    Отговор: Светлината отива от оптически по-плътна към по-рядка среда и ъгълът на падане е по-голям от граничния

    Пълно вътрешно отражение има само при преход към оптически по-рядка среда и ъгъл на падане, по-голям от граничния.

  10. Какъв е граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение за среда с n = 2 спрямо въздух?
    • 60°
    • 30°
    • 45°
    • 90°

    Отговор: 30°

    sin αгр = 1 : n = 0,5, откъдето αгр = 30°.

  11. Светлина пада от въздух върху стъкло с n = √3 под ъгъл 60°. Какъв е ъгълът на пречупване?
    • 45°
    • 30°
    • 60°
    • 20°

    Отговор: 30°

    sin β = sin 60° / √3 = (√3/2)/√3 = 1/2, значи β = 30°.

  12. Къде виждаме рибка във водоем, ако я гледаме отгоре?
    • По-дълбоко, отколкото е
    • Точно там, където е
    • Встрани, на същата дълбочина
    • По-плитко, отколкото е в действителност

    Отговор: По-плитко, отколкото е в действителност

    Лъчите от рибката се пречупват при излизане от водата и се отклоняват от перпендикуляра, затова окото я вижда по-високо от истинското ѝ място.

  13. Какво е дисперсия на светлината?
    • отражение от огледало
    • заобикаляне на препятствия
    • зависимост на показателя на пречупване от честотата (цвета)
    • наслагване на две вълни

    Отговор: Зависимост на показателя на пречупване от честотата (цвета) на светлината

    Затова призмата разлага бялата светлина в спектър.

  14. Кой цвят се пречупва най-силно в стъклена призма?
    • червеният
    • зеленият
    • жълтият
    • виолетовият

    Отговор: виолетовият

    Показателят на пречупване на стъклото е най-голям за виолетовата светлина.

  15. Светлина с дължина на вълната 600 nm във въздух влиза в стъкло с n = 1,5. Каква е дължината на вълната в стъклото?
    • 900 nm
    • 600 nm
    • 400 nm
    • 300 nm

    Отговор: 400 nm

    Честотата не се променя, а скоростта намалява n пъти, затова λ = 600 nm : 1,5 = 400 nm.

Вълнова оптика

  1. Как се нарича заобикалянето на препятствия от вълните?
    • Интерференция
    • Дисперсия
    • Поляризация
    • Дифракция

    Отговор: Дифракция

    Тя е ясно изразена, когато препятствието е сравнимо с дължината на вълната.

  2. Кой учен наблюдава интерференция на светлината в опит с два процепа в началото на XIX век?
    • Томас Юнг
    • Исак Нютон
    • Джеймс Максуел
    • Алберт Айнщайн

    Отговор: Томас Юнг

    Опитът на Юнг показва ивици, които се обясняват само с вълновата природа на светлината.

  3. Как се нарича наслагването на кохерентни вълни, при което се получават редуващи се светли и тъмни ивици?
    • Дисперсия
    • Интерференция
    • Поляризация
    • Отражение

    Отговор: Интерференция

    При интерференция вълните се усилват в едни точки и се отслабват в други, затова се виждат светли и тъмни ивици.

  4. При каква пътна разлика между две кохерентни вълни се получава интерференчен максимум?
    • цяло число дължини на вълната
    • нечетен брой половин дължини на вълната
    • четвърт дължина на вълната
    • произволна

    Отговор: Цяло число дължини на вълната (Δ = kλ)

    Тогава вълните пристигат в една и съща фаза и се усилват.

  5. Кога дифракцията се наблюдава най-добре?
    • когато препятствието е много по-голямо от дължината на вълната
    • само във вакуум
    • когато размерът на препятствието е сравним с дължината на вълната
    • само при звукови вълни

    Отговор: когато размерът на препятствието е сравним с дължината на вълната

    Огъването на вълните зад препятствие е забележимо, когато размерите са близки до λ.

  6. При каква пътна разлика между две кохерентни вълни се получава интерференчен минимум?
    • Цяло число дължини на вълната
    • Нула
    • Четен брой дължини на вълната
    • Нечетен брой половини от дължината на вълната

    Отговор: Нечетен брой половини от дължината на вълната

    Когато пътната разлика е Δ = (2k + 1)λ/2, вълните пристигат в противофаза и се гасят.

  7. Какво условие трябва да изпълняват източниците, за да се наблюдава устойчива интерференчна картина?
    • да имат различни честоти
    • да са кохерентни
    • да са много ярки
    • да са на голямо разстояние

    Отговор: Да са кохерентни (еднаква честота и постоянна фазова разлика)

    Затова в опита на Юнг двата източника се получават от един.

  8. На какво се дължат цветните ивици на тънък слой масло върху вода?
    • на поглъщане на светлината
    • на топлинно излъчване
    • на фотоефект
    • на интерференция на светлината

    Отговор: на интерференция на светлината

    Светлината, отразена от горната и долната повърхност на слоя, интерферира.

  9. Какво е поляризация на светлината?
    • Разлагане на бялата светлина на цветове
    • Огъване на светлината около препятствия
    • Трептене на вектора E само в една равнина
    • Отражение от огледало

    Отговор: Трептене на вектора E само в една равнина

    Поляризацията показва, че светлината е напречна вълна; поляроидните филтри пропускат трептения само в една равнина.

  10. Дифракционна решетка има 500 цепки на 1 mm. Колко е периодът ѝ?
    • 0,5 μm
    • 500 μm
    • 2 μm
    • 5 μm

    Отговор: 2 μm

    d = 1 mm : 500 = 0,002 mm = 2 μm.

  11. Кой цвят от бялата светлина се отклонява най-много в първия максимум на дифракционна решетка?
    • виолетовият
    • червеният
    • зеленият
    • всички се отклоняват еднакво

    Отговор: червеният

    От d·sin θ = λ следва, че по-голяма дължина на вълната дава по-голям ъгъл, а червената има най-голяма λ.

  12. Какво се вижда на екран, когато дифракционна решетка е осветена с бяла светлина?
    • Само един бял максимум
    • Централен бял максимум и цветни спектри от двете му страни
    • Само тъмни ивици
    • Черно-бели ивици с еднаква ширина

    Отговор: Централен бял максимум и цветни спектри от двете му страни

    Различните дължини на вълната имат максимуми под различни ъгли, затова извън централния максимум бялата светлина се разлага в спектри.

  13. Решетка с период 2 μm е осветена със светлина с дължина на вълната 500 nm. Колко е sin θ за първия максимум?
    • 4
    • 0,5
    • 1
    • 0,25

    Отговор: sin θ = 0,25

    d sin θ = kλ; sin θ = 1 · 0,5 μm : 2 μm = 0,25.

  14. В опита на Юнг разстоянието между съседните ивици е 2 mm. Какво ще стане, ако разстоянието между процепите се удвои?
    • ще стане 4 mm
    • ще остане 2 mm
    • ще стане 1 mm
    • ще стане 8 mm

    Отговор: ще стане 1 mm

    Разстоянието между ивиците е Δx = λL/d, значи при двойно по-голямо d то намалява 2 пъти.

  15. Кой е най-високият порядък на максимум, който дава решетка с период 2 μm при светлина 600 nm?
    • 3
    • 2
    • 4
    • 6

    Отговор: 3

    От d sin θ = kλ и sin θ ≤ 1 следва k ≤ d/λ = 2000 nm : 600 nm ≈ 3,3; най-големият цял порядък е 3.

Фотони и фотоефект

  1. Кой учен въвежда през 1900 г. идеята, че енергията се излъчва на порции (кванти)?
    • Макс Планк
    • Алберт Айнщайн
    • Нилс Бор
    • Исак Нютон

    Отговор: Макс Планк

    Планк въвежда константата h, за да обясни топлинното излъчване.

  2. Как се нарича квантът на светлината?
    • фотон
    • електрон
    • протон
    • неутрон

    Отговор: фотон

    Светлината се излъчва и поглъща на порции, наречени фотони.

  3. Кой учен обяснява фотоефекта през 1905 г. с идеята за фотоните?
    • Нилс Бор
    • Ърнест Ръдърфорд
    • Алберт Айнщайн
    • Исак Нютон

    Отговор: Алберт Айнщайн

    Айнщайн обяснява фотоефекта с поглъщане на отделни фотони и за това получава Нобелова награда за 1921 г.

  4. Как се пресмята енергията на фотона?
    • E = h : ν
    • E = hν
    • E = ν : h
    • E = hλ

    Отговор: E = hν

    h ≈ 6,63·10−34 J·s е константата на Планк, а ν е честотата.

  5. Каква е приблизителната стойност на константата на Планк?
    • 1,6·10−19 J·s
    • 3·108 J·s
    • 6,63·10−34 J·s
    • 9,1·10−31 J·s

    Отговор: 6,63·10−34 J·s

    h ≈ 6,63·10−34 J·s и свързва енергията на фотона с честотата му.

  6. Какъв е електричният заряд на фотона?
    • Нулев
    • +e
    • −e
    • +2e

    Отговор: Нулев

    Фотонът е електронеутрална частица, квант на електромагнитното лъчение.

  7. Какво е фотоефект?
    • Светене на нагрети тела
    • Пречупване на светлината в призма
    • Избиване на електрони от вещество под действие на светлина
    • Отражение от метал

    Отговор: Избиване на електрони от вещество под действие на светлина

    Фотоефектът показва квантовите свойства на светлината.

  8. Какво е червена граница на фотоефекта?
    • най-малката честота на светлината, при която има фотоефект
    • най-голямата честота, при която има фотоефект
    • цветът на метала
    • максималната скорост на електроните

    Отговор: най-малката честота на светлината, при която има фотоефект

    При честота под червената граница енергията на фотона е по-малка от отделителната работа.

  9. От какво зависи максималната кинетична енергия на фотоелектроните?
    • От интензитета на светлината
    • От честотата на светлината и вида на метала
    • От площта на катода
    • От времето на осветяване

    Отговор: От честотата на светлината и вида на метала

    От уравнението на Айнщайн Ek = hν − A следва, че енергията зависи от честотата и отделителната работа, а не от интензитета.

  10. Как се изменя дължината на вълната, при която излъчването е максимално, когато тялото се нагрява повече (закон на Вин)?
    • Увеличава се
    • Не се изменя
    • Става нула
    • Намалява

    Отговор: Намалява

    λmax · T = const; по-горещите тела светят по-синкаво.

  11. Какво се увеличава при фотоефект, ако се увеличи интензитетът на светлината при същата честота?
    • максималната кинетична енергия на електроните
    • червената граница
    • отделителната работа
    • броят на избитите електрони

    Отговор: броят на избитите електрони

    По-интензивната светлина носи повече фотони, но всеки фотон има същата енергия.

  12. Каква е енергията на фотон с честота 5·1014 Hz? (h = 6,63·10−34 J·s)
    • ≈ 3,3·10−20 J
    • ≈ 1,3·10−48 J
    • ≈ 7,5·1047 J
    • ≈ 3,3·10−19 J

    Отговор: ≈ 3,3·10−19 J

    E = hν = 6,63·10−34 · 5·1014 ≈ 3,3·10−19 J, т.е. около 2 eV.

  13. Отделителната работа на метал е 2 eV, а фотонът има енергия 5 eV. Колко е максималната кинетична енергия на фотоелектроните?
    • 3 eV
    • 7 eV
    • 2,5 eV
    • 10 eV

    Отговор: 3 eV

    Ek max = hν − A = 5 − 2 = 3 eV.

  14. Как се изменя мощността на топлинното излъчване на тяло, ако абсолютната му температура се удвои?
    • увеличава се 2 пъти
    • увеличава се 16 пъти
    • увеличава се 4 пъти
    • увеличава се 8 пъти

    Отговор: увеличава се 16 пъти

    По закона на Стефан-Болцман мощността е пропорционална на T4, а 24 = 16.

  15. Метал има отделителна работа 3 eV. Каква е най-голямата дължина на вълната, при която има фотоефект? (hc ≈ 1240 eV·nm)
    • ≈ 620 nm
    • ≈ 413 nm
    • ≈ 124 nm
    • ≈ 3720 nm

    Отговор: ≈ 413 nm

    λmax = hc/A = 1240 eV·nm : 3 eV ≈ 413 nm; при по-дълги вълни фотоните нямат достатъчно енергия.

Атомно ядро

  1. Кой изотоп се използва за радиовъглеродно датиране?
    • Въглерод-12
    • Въглерод-14
    • Кислород-16
    • Азот-14

    Отговор: Въглерод-14

    Периодът му на полуразпадане е около 5730 години.

  2. От какви частици е изградено атомното ядро?
    • от протони и електрони
    • от протони и неутрони
    • от електрони и неутрони
    • само от протони

    Отговор: от протони и неутрони

    Протоните и неутроните се наричат общо нуклони.

  3. Какво показва зарядовото число Z на ядрото?
    • Броя на неутроните
    • Броя на протоните
    • Броя на нуклоните
    • Масата на ядрото

    Отговор: Броя на протоните

    Z е броят на протоните в ядрото и съвпада с поредния номер на елемента в периодичната система.

  4. Какво е период на полуразпадане?
    • времето за разпадане на всички ядра
    • времето за едно трептене на ядрото
    • времето, за което се разпадат половината от ядрата
    • половината от живота на атома

    Отговор: Времето, за което се разпадат половината от радиоактивните ядра

    За всеки изотоп той е постоянна величина.

  5. Какво показва масовото число A?
    • броя на протоните
    • броя на електроните
    • броя на неутроните
    • броя на нуклоните в ядрото

    Отговор: броя на нуклоните в ядрото

    A = Z + N, сборът от протоните и неутроните.

  6. Кой учен открива атомното ядро чрез опити с разсейване на алфа-частици (1911 г.)?
    • Джоузеф Томсън
    • Мария Кюри
    • Ърнест Ръдърфорд
    • Нилс Бор

    Отговор: Ърнест Ръдърфорд

    Ръдърфорд установява, че почти цялата маса и положителният заряд на атома са съсредоточени в малко ядро.

  7. Имате 80 g радиоактивен изотоп с период на полуразпадане 5 дни. Колко грама остават след 15 дни?
    • 20 g
    • 40 g
    • 0 g
    • 10 g

    Отговор: 10 g

    15 дни са 3 периода: 80 → 40 → 20 → 10 g.

  8. Кое радиоактивно лъчение е електромагнитно (поток от фотони с висока енергия)?
    • гама-лъчението
    • алфа-лъчението
    • бета-лъчението
    • неутронното лъчение

    Отговор: гама-лъчението

    Гама-лъчите са електромагнитни вълни с много малка дължина на вълната.

  9. Кои сили държат протоните и неутроните заедно в ядрото?
    • Гравитационните
    • Електростатичните
    • Магнитните
    • Ядрените (силното взаимодействие)

    Отговор: Ядрените (силното взаимодействие)

    Ядрените сили са много силни, но действат само на разстояния от порядъка на 10−15 m и преодоляват отблъскването между протоните.

  10. Какво е масов дефект?
    • разликата между сумата от масите на нуклоните и масата на ядрото
    • масата на електроните
    • масата на неутроните в ядрото
    • грешка при измерване на масата

    Отговор: Разликата между сумата от масите на свободните нуклони и масата на ядрото

    Тази маса съответства на енергията на връзката: E = Δmc2.

  11. Колко протона и колко неутрона има в ядрото 5626Fe?
    • 26 протона и 56 неутрона
    • 30 протона и 26 неутрона
    • 26 протона и 30 неутрона
    • 56 протона и 26 неутрона

    Отговор: 26 протона и 30 неутрона

    Z = 26 протона, N = A − Z = 56 − 26 = 30 неутрона.

  12. Кое от изброените ядра е изотоп на 23592U?
    • 23593Np
    • 23892U
    • 23490Th
    • 23591Pa

    Отговор: 23892U

    Изотопите имат еднакъв брой протони (тук Z = 92) и различен брой неутрони.

  13. Какво ядро се получава при алфа-разпад на 238U (Z = 92)?
    • A = 238, Z = 93
    • A = 234, Z = 90
    • A = 234, Z = 92
    • A = 236, Z = 90

    Отговор: A = 234, Z = 90 (торий-234)

    Алфа-частицата отнася 2 протона и 2 неутрона: A намалява с 4, а Z с 2.

  14. Какво ядро се получава при бета-минус разпад на 6027Co?
    • 6026Fe
    • 5625Mn
    • 5927Co
    • 6028Ni

    Отговор: 6028Ni

    При β− разпад A не се изменя, а Z се увеличава с 1: Z = 28 е никел.

  15. Ядро 147N поглъща алфа-частица и излъчва протон (реакцията на Ръдърфорд от 1919 г.). Кое ядро се получава?
    • 178O
    • 189F
    • 179F
    • 168O

    Отговор: 178O

    Запазват се сборовете: A = 14 + 4 − 1 = 17, Z = 7 + 2 − 1 = 8, т.е. кислород-17.

Звезди и Вселена

  1. Какъв процес е източник на енергията на Слънцето?
    • Делене на уран
    • Горене на въглерод
    • Термоядрен синтез на водород в хелий
    • Химични реакции с кислород

    Отговор: Термоядрен синтез на водород в хелий

    Протича в ядрото на Слънцето при температура около 15 млн. K.

  2. Как се нарича нашата галактика?
    • Андромеда
    • Млечният път
    • Големият Магеланов облак
    • Орион

    Отговор: Млечният път

    Слънчевата система е част от галактиката Млечният път.

  3. Към кой тип звезди се отнася Слънцето?
    • Червен гигант
    • Жълто джудже
    • Бяло джудже
    • Неутронна звезда

    Отговор: Жълто джудже

    Слънцето е звезда от главната последователност от спектрален клас G, наричана жълто джудже.

  4. Как се нарича диаграмата, която свързва светимостта и температурата на звездите?
    • диаграма на Хъбъл
    • диаграма на Кеплер
    • диаграма на Мендел
    • диаграма на Херцшпрунг-Ръсел

    Отговор: Диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел

    Повечето звезди се разполагат по главната последователност.

  5. Каква е приблизителната възраст на Вселената?
    • 4,6 милиарда години
    • 100 милиона години
    • 13,8 милиарда години
    • 1000 милиарда години

    Отговор: 13,8 милиарда години

    Според наблюденията Големият взрив е станал преди около 13,8 милиарда години.

  6. Каква е приблизително температурата на видимата повърхност на Слънцето?
    • ≈ 5800 K
    • ≈ 580 K
    • ≈ 58 000 K
    • ≈ 15 милиона K

    Отговор: ≈ 5800 K

    Фотосферата на Слънцето е с температура около 5800 K, а в ядрото температурата е около 15 милиона K.

  7. Какво гласи законът на Хъбъл?
    • галактиките се отдалечават със скорост, пропорционална на разстоянието до тях
    • галактиките се приближават към нас
    • звездите се движат по кръгови орбити
    • светлината се забавя с разстоянието

    Отговор: Галактиките се отдалечават със скорост, пропорционална на разстоянието (v = Hd)

    Това показва, че Вселената се разширява.

  8. Какво е светлинна година?
    • разстоянието, което светлината изминава за една година
    • времето, за което светлината стига от Слънцето до Земята
    • една година на друга планета
    • единица за яркост на звездите

    Отговор: разстоянието, което светлината изминава за една година

    Светлинната година е единица за разстояние, около 9,46·1015 m.

  9. Какво е астрономическа единица (AU)?
    • Разстоянието, което светлината изминава за година
    • Радиусът на Земята
    • Разстоянието до Луната
    • Средното разстояние от Земята до Слънцето (≈ 150 млн. km)

    Отговор: Средното разстояние от Земята до Слънцето (≈ 150 млн. km)

    1 AU ≈ 1,5·1011 m е средното разстояние Земя-Слънце; използва се за разстояния в Слънчевата система.

  10. Как се нарича остатъчното микровълново лъчение от Големия взрив?
    • Гама-лъчение
    • Реликтово лъчение
    • Слънчев вятър
    • Рентгеново лъчение

    Отговор: Реликтово лъчение

    То изпълва цялата Вселена и е открито през 1965 г.

  11. Коя е най-близката звезда до Земята след Слънцето?
    • Сириус
    • Полярната звезда
    • Проксима Кентавър
    • Вега

    Отговор: Проксима Кентавър

    Проксима Кентавър е на около 4,2 светлинни години от нас.

  12. Какво е червено отместване в спектрите на галактиките?
    • Почервеняване на звездите при охлаждане
    • Поглъщане на синята светлина от атмосферата
    • Отместване на спектралните линии към по-дълги вълни поради отдалечаване на източника
    • Отместване към по-къси вълни при приближаване

    Отговор: Отместване на спектралните линии към по-дълги вълни поради отдалечаване на източника

    Когато източникът се отдалечава, дължините на вълните се увеличават (ефект на Доплер); при галактиките това показва разширение на Вселената.

  13. В какво се превръща масивна звезда след експлозия на свръхнова?
    • В бяло джудже
    • В червен гигант
    • В неутронна звезда или черна дупка
    • В планета

    Отговор: В неутронна звезда или черна дупка

    Звезди като Слънцето завършват като бели джуджета.

  14. В какво ще се превърне Слънцето в края на еволюцията си?
    • в бяло джудже
    • в черна дупка
    • в неутронна звезда
    • в свръхнова

    Отговор: в бяло джудже

    Слънцето няма достатъчно маса за свръхнова: след фазата на червен гигант ще остане бяло джудже.

  15. На около колко километра е една светлинна година? (c = 3·105 km/s, 1 година ≈ 3,15·107 s)
    • ≈ 9,5·109 km
    • ≈ 9,5·1012 km
    • ≈ 3·108 km
    • ≈ 1,5·108 km

    Отговор: ≈ 9,5·1012 km

    s = ct = 3·105 km/s · 3,15·107 s ≈ 9,5·1012 km.

Финален въпрос

Как се нарича най-малката маса на делящо се вещество (например уран-235), при която може да протича самоподдържаща се верижна реакция?

Отговор: Критична маса

При по-малка маса твърде много неутрони напускат веществото, без да предизвикат ново делене.

Ключови понятия по темата

Фотон
Квант (частица) на светлината
Дисперсия
Зависимост на показателя на пречупване от цвета на светлината
Дифракция
Заобикаляне на препятствия от вълните
Лазер
Източник на тясно насочена, едноцветна и кохерентна светлина
Кварк
Фундаментална частица, от която са изградени протоните и неутроните
Позитрон
Античастицата на електрона
Свръхнова
Мощна експлозия на масивна звезда в края на живота ѝ
Планк
Германски физик, въвел идеята за квантите през 1900 г.
Хъбъл
Американски астроном, открил разширяването на Вселената
Реактор
Съоръжение, в което протича управляемо верижно делене на уран

Често задавани въпроси

Как да проведа час по темата „Светлина, атом, ядро и Вселена“ 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: Пречупване, Вълнова оптика, Фотони и фотоефект, Атомно ядро, Звезди и Вселена.

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