Дыбыстың биіктігі анықталады: жиілігі



бет9/9
Дата18.03.2023
өлшемі0,76 Mb.
#75384
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Байланысты:
Äûáûñòû? áè³êò³ã³ àíû?òàëàäû æè³ë³ã³

экспонентті кемиді
455. Кез келген заттың фотоэффект құбылысы тудыра алатын жарық жиілігі:
фотоэффектінің қызыл шегі
456. Фотоэффект, Комптон-эффект және электронды-позитронды жұптарының өзара әсерінен туындайтын жұтылу коэффициенттерінің қосындысы:
сызықты коэффициент
457. Оптикалық тығыздықтың қабілеттілігі көрсетеді:
Өткізі сындыру или жұтылу?????
458. Эйнштейн теңдеуі



  1. Жұтылған және экспозициялық доза арасындағы байланыс




  1. Көрінетін жарықтың күлгін шекарасынан (λ= 400 нм) және рентген сәуле шығарудың ұзын толқынды (λ= 10 нм) бөлігіне дейінгі облысты қамтитын электромагниттік сәуле шығару:

ультракүлгін
461. Өткен сәулемен қатар рентген сәулелерінің әртүрлі бұрыштарға толқын ұзындығы өзгеріп ауытқуы:
Комптон эффектісі
462. Адам денесі спектрдің инфрақызыл бөлігінің аумағында жылулық сәуле шығарады және оның толқын ұзындығының диапазоны:
3-тен 20 мкм

  1. Больцман таралуы бойынша анықталады:

электрондардың энергетикалық деңгейлер

  1. Ж ұтылған және эквивалентті доза арасындағы байланыс



  1. Жұтылған және эквивалентті доза арасындағы байланыс

1 .++++????????
465.Абсолютті қара дененің жұтылу коэффициенті:
бірге тең
466. Жарықтың кинетикалық энергиясы жиілікке тәуелді – бұл заң:
Столетов
467. Оптикалық тығыздыққа кері шама:
өткізгіштік көрсеткішіі деп аталады
468. Рэлей заңының формуласы:
𝐼 = 1/𝜆4
469. Ерітінділердің концентрациясын шашыраған жарық қарқындылығы арқылы анықтау әдісі:
нефелометрия
470. Ерітіндінің қалыңдығы артқан сайын ерітіндіден өткен жарықтың қарқындылығы:
экспонентті кемиді
471. Заттан өткен жарықтың қарқындылығы:
ерітіндінің концентрациясына тәуелді
472. Ұжымдық дозаның теңдеуі

  1. S Hорт N

473. Егер рентген сәулесінің фотон энергиясы атомның электронының энергиясынан (иондалу энергиясы) үлкен болса, онда бұл құбылыстың аталуы:

  1. Мозли

  2. Стокс

  3. Столетов

  4. Комптон

  5. Доплер

474. Затта жарықтың жұтылуы үшін орындалатын Бугер заңы:
𝐼 = 𝐼0𝑒𝑘𝑙
475. Жұтылу коэффициенті тәуелді:

  1. заттың концентрациясына

  2. қысымға

  3. жарықтың таралу жылдамдығына

  4. заттың табиғатына

  5. түскен жарықтың қарқындылығына

476. Жұтылу коэффициенті тәуелсіз:

  1. заттың концентрациясына

  2. қысымға

  3. жарықтың толқын ұзындығына

  4. заттың табиғатына

  5. түскен жарықтың қарқындылығына

477. ZAXZA1Y10 -бұл теңдеу сипаттайды

  1. Электромагниттік толқындар

  2. Дозаның қуаты

  3. Жұтылған доза

  4. Дозаның активтілігі

  5. Электрондық ыдырау

  6. Альфа ыдырау

  1. Сынапты- кварцты шамнан алатын ультракүлгін сәулесінің әсері:

бактерицидті

  1. Адам денесінің әртүрлі бөлігінде температураны анықтау әдісі

термография
480.Бір шеті көрінетін табиғи жарықтың күлгін сәулесімен (=400нм) және бір шеті рентген сәулесімен (=10нм) шектесетін сәуле:
ультракүлгін
481.Сәулеленген дененің бірлік беттен барлық бағытта шығарылған энергияның ағынын сипаттайтын шама:
сәулелену қабілеттілігі

  1. Лазерлік сәуле шығарудың негізгі қасиеттері

монохроматты, когерентті
483. Ионизациялаудың сызықты тығыздығы:
484. Қандай реакциядан кейін протон нейтронға айналады:
485. Рентген сәулелерінің жұтылуы:
486. Абсолютті қара дененің энергетикалық жарықтануы:
487. Боз дененің энергетикалық жарықтануы:5) E=T 4

488. Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі: сызықты

489. Сипаттамалық рентген сәулесі үшін Мозли заңы: 2)  A(zB)

490. Эффективті доза: 2)E=W H

491. Жартылау ыдырау периодының формуласы: 3) T= ln2 /

492. Рентген сәулесінің ағынының формуласы:

493. Көрінетін жарықтың толқын ұзындығының диапазоны:

494. Электронды-оптикалық түрлендіргіштің жұмыс істеу принципі негізделген: сыртқы фотоэффектіге

495. Электрондарды электростатикалық өріспен атомда немесе ядрода тежелуден болатын рентген сәуле шығаруы: тежелуші

496. Рентген және гамма сәулелерінің физикалық негізі:

497. Температура жоғарлаған сайын абсолют қара дененің энергия максимумы қысқа толқындар жағына ығысады. Бұл заңды ашқан: Вин

498. Толқын ұзындығы спектрлік аймағындағы рентген сәулелері мен көрінетін жарықтың арасында жататын көрінбейтін электромагниттік сәулелер: D.ультракүлгін

499. Толқын ұзындығының өзгерісіне байланысты рентген сәулелерінің әртүрлі бұрышқа ауытқуы: C. Комптон эффектісі

500. Радиоактивті препараттың активтілігі (белсенділігі) сипаттайды: D.ыдырау жылдамдығын


377. Атомның массалық саны анықталады:
ядродағы протондар мен нейтрондар қосындысымен

378. Сызықтық спектрлер көздері:


бу және газ атомдары

379. Қыздырылған денеден шығарылатын жарықты:


жылулық сәуле шығару.

380. Дененің сәуле энергиясын жұту қабілеттілігін анықтайтын шама:

спектрлік тығыздық???? Жұтылу коэффициенті

381. Жұтылған электромагниттік толқын энергиясының түскен толқын энергиясына қатынасы:

Жұтылу қабілеттілігі

382. Абсолютті қара дененің энергетикалық жарықтануы абсолютті температураға тура пропорционалдықты сипаттайтын заң:

Стефан – Больцман

383. Дозаның қуатының формуласы:


M=dD/dT

384. Заттардың бөлшектермен өзара әсерлесу нәтижесін сандық сипаттайтын шама:



A=-dN/dT

385. Электрондық – оптикалық түрленгіштердің қолданылу аясы:


Кескіннің жарықтылығын күшейтуде
386. Егер рентген сәулесінің фотон энергиясы атомдағы электронның байланыс энергиясынан көп болса, онда бұл құбылыстың аталуы:
Комптон

387. Рентген сәулесінің жұтылуының формуласы:

Ф = Ф0e−μCl
388. Когерентті толқындарда орындалатын жағдай:
жиіліктердің теңдігі ????№ толқындар поляризациясы

389. Когерентті емес шашыраудың формуласы:

ℎ𝜈 = ℎ𝜈/ +𝐴и к

390. е – қармап алудың формуласы:


𝐴𝑍𝑋 → 𝑍+𝐴1𝑌+ −10𝑒
391. Мына формула нені сипаттайды:
жұтылу кезіндегі фотонның энергиясын

392.Магнит және электр өрістерінде сәулелердің қайсысы ауытқымайды:


𝛼β- сәуле шығару
393. Комптон эффектісінің анықтамасы:

рентген сәуленің толқын ұзындығының өзгеруінен шашырауы




  1. 394. Зарядталған бөлшектердің (альфа және бетта) заттан өткенде шығындалу энергиясының негізгі механизмі болып табылатын шама:

иондалған тежелу??
395. Коллоидты ерітінділердің концентрациясы анықталатын әдіс:

нефелометрия

396. Биологиялық заттардың құрылымы мен құрылысын зерттеу кезінде қолданылатын негізгі спектроскопиялық әдіс:

масс-спектрометрия?????


молекулалық және атомдық ????

397. Эйнштейннің теңдеуінің тұжырымдамасы – затқа түскен жарық энергиясы:



жұтылады да жарық қарқындылығының кемуіне алып келеді және шашырайды ????

электронды бөліп шығаруға және ары қарай қозғалысқа келтіруге
жұмсалады;??? (өзің қара)
398. Сипаттамалық рентген сәулесінің спектрі үшін Мозли заңы:




- бұл:

Бугер заңы ??????

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет