Jednym z parametrów wyznaczonych dla oka, określającym ilościowo wady wzroku takie jak krótkowzroczność i dalekowzroczność jest refrakcja oka, która jest definiowana jako odwrotność odległości od oka punktu:
dalekiego oka i jej wielkością bezwymiarową
bliskiego oka, a jej jednostką jest dioptria
dalekiego oka, a jej jednostką jest dioptria
bliskiego oka i jest wielkością bezwymiarową
dalekiego oka, a jej jednostką jest dioptria
Jednostka aktywności źródła promieniotwórczego jest bekerel (bq) wyrażony jako rozpad na:
metr kwadratowy
sekundę
sekundę do kwadratu
metr
sekundę
Kryterium charakteryzującym rodzaj przepływu cieczy jest liczba Reynoldsa (Re), która jest proporcjonalna do:
lepkości cieczy i prędkości przepływu
gęstości i temperatury cieczy
promienia naczynia i lepkości cieczy
promienia i gęstości cieczy
lepkości cieczy i prędkości przepływu
Prawo ciągłości strumienia mówi, że przez dowolny przekrój poprzeczny naczynia w tym samym czasie, przepływa ta sama objętość cieczy. Do założeń tego prawa nie należy sformułowanie
ciecz jest nieściśliwa
ciecz porusza się w przewodach sztywnych
przepływ cieczy jest turbulentny
przepływ cieczy jest laminarny
przepływ cieczy jest turbulentny
Przy przejściu fali z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania kąt padania względem kąta załamania mierzony względem linii prostopadłej jest:
większy
mniejszy
większy lub mniejszy w zależności od kąta padania
taki sam
większy
Przy temperaturach powierzchni ciała wyższych od otoczenia energia przekazywana do otoczenia również za pośrednictwem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni. strumień cieplny promieniowania jest proporcjonalny do:
różnicy temperatury skóry i otoczenia w czwartych potęgach
różnicy temperatury skóry i otoczenia
sumy temperatury skóry i otoczenia
sumy temperatury skóry i otoczenia w czwartych potęgach
różnicy temperatury skóry i otoczenia
U podstaw zjawisk każdego świecenia, a więc i luminescencji, leży wzbudzenie atomów lub cząsteczek, przy czym luminescencja polega na świeceniu nietermicznym. Zjawisko, w którym bodźcem wzbudzającym jest światło, nazywamy:
mechanoluminescencją
chemiluminescencją
elektroluminescencją
fotoluminescencją
fotoluminescencją
Dźwięk można rozpatrywać w aspekcie fizycznym, wtedy oznacza on falę akustyczną wywołującą zjawisko słuchowe, względnie w aspekcie psychologicznym znacząc wrażenie słuchowe wywołane przez tą falę. w związku z tym wyróżnia się cechy fizyczne i psychologiczne dźwięku. do tych pierwszych NIE ZALICZAMY
struktury widmowe
wysokości dźwięku
natężenia dźwięku
częstotliwości dźwięku
wysokości dźwięku
Do podstawowych układów termodynamicznych zaliczamy układy otwarty, zamknięty i izolowany. W układzie izolowanym za wzrost entropii odpowiedzialne są:
zachodzące procesy nieodwracalne
procesy zarówno odwracalne jak i nieodwracalne
wyłącznie zachodzące w nim procesy odwracalne
procesy wymiany entropii z otoczeniem
zachodzące procesy nieodwracalne
Do opisu układów i procesów termodynamicznych używane są parametry termodynamiczne i funkcje stanu. do funkcji stanu charakteryzujących układ termodynamiczny zaliczamy:
potencjał chemiczny, energię wewnętrzną, energię swobodną, entalpię i entropię
entropię, energię wewnętrzną, energię swobodną, pracę i entalpię swobodną
energię wewnętrzną, energię swobodną, entalpię swobodną, ciepło i entalpię
potencjał chemiczny, energię swobodną, ciepło, pracę i energię wewnętrzną
potencjał chemiczny, energię wewnętrzną, energię swobodną, entalpię i entropię
Dla kapilary o dwukrotnie większej średnicy i dwukrotnie większej długości, przez którą płynie ta sama ciecz, opór naczyniowy (w porównaniu do kapilary o mniejszej średnicy i mniejszej długości jest:
16 razy mniejszy
4 razy mniejszy
2 razy mniejszy
8 razy mniejszy
4 razy mniejszy
W układzie SI jednostkami dawki pochłoniętej promieniowania i odpowiednikiem dawki pochłoniętego promieniowania są:
Jeżeli pewien badany dźwięk o częstotliwości 800 Hz jest słyszalny tak samo głośno jak dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i poziomie natężenia 60dB to oznacza że dźwięk ma:
poziom głośności 60 fonów
poziom natężenia 60 dB
poziom natężenia 60 log(800/1000)dB
poziom głośności 60 log(800/1000)fonów
poziom głośności 60 fonów
Jeżeli krew płynąca w naczyniu krwionośnym przepływa przez zwężenie tego naczynia to w tym miejscu następuje:
wzrost prędkości przepływu i spadek ciśnienia statycznego
zmniejszenie prędkości przepływu i ciśnienia statycznego
zmniejszenie prędkości przepływu i wzrost ciśnienia statycznego
wzrost prędkości przepływu i ciśnienia statycznego
wzrost prędkości przepływu i spadek ciśnienia statycznego
Jeżeli na kulkę opadającą w cieczy lepkiej działa wypadkowa siła skierowana w dół, kulka porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i po pewnym czasie dochodzi do zrównoważenia się wszystkich sił działających na kulkę. dzieje się tak ponieważ zwiększenie prędkości kulki powoduje:
spadek siły tarcia wewnętrznego
wzrost siły wyporu
wzrost siły lepkości
spadek siły wyporu
wzrost siły wyporu
Ze względu na kierunek drgań fale dzielimy na poprzeczne i podłużne. Do jakich grup można zakwalifikować fale akustyczne i elektromagnetyczne?
W lampie rentgenowskiej część energii rozpędzonych elektronów uderzających w anodę z dużą prędkością zmienia się na promieniowanie rentgenowskie a część na ciepło. określ jaka część energii elektronów zamienia się na promieniowanie rentgenowskie
ok 10%
ok 99%
ok 1%
ok 50%
ok 1%
Poziomy energetyczne niektórych jąder atomowych umieszczonych w silnym zewnętrznym polu magnetycznym (B0) ulegają rozszczepieniu ze względu na kierunek ich momentów magnetycznych. Różnica między poziomami energii jąder przy ustawieniu ich momentów magnetycznych zgodnie z polem i przeciwnie do pola B0 jest:
proporcjonalna do pola B0 i współczynnika giromagnetycznego jądra
proporcjonalna do pola B0, a odwrotnie proporcjonalna do współczynnika giromagnetycznego jądra
odwrotnie proporcjonalna do współczynnika giromagnetycznego jądra i pola B0
proporcjonalna do współczynnika giromagnetycznego jądra i odwrotnie proporcjonalna do pola B0
proporcjonalna do pola B0 i współczynnika giromagnetycznego jądra
Działająca lampa rentgenowska emituje widmo, w którym wyróżniamy widmo ciągłe i charakterystyczne. Widmo ciągłe powstaje na skutek hamowania elektronów na
anodzie, a zwiększenie napięcia przyspieszającego elektrony spowoduje zmniejszenie najkrótszej długości fali obserwowanego w tym widmi
anodzie, a zwiększenie napięcia przyspieszającego elektrony spowoduje zwiększenie najkrótszej długości fali obserwowanego w tym widmie
katodzie, a zwiększenie napięcia przyspieszającego elektrony spowoduje zwiększenie najkrótszej długości fali obserwowanego w tym widmie
katodzie, a zwiększenie napięcia przyspieszającego elektrony spowoduje zmniejszenie najkrótszej długości fali obserwowanego w tym widmie
anodzie, a zwiększenie napięcia przyspieszającego elektrony spowoduje zmniejszenie najkrótszej długości fali obserwowanego w tym widmi
Do działania lampy rentgenowskiej koniecznym jest podwyższenie temperatury jednej z elektrod. Obwód żarzenia w lampie zastosowany w tym celu ma powodować:
przyspieszenie elektronów poruszających się w kierunku katody
emisję elektronów z powierzchni anody
emisję elektronów z powierzchni katody
przyspieszenie elektronów poruszających się w kierunku anody