ЕГЭ ЕГЭ Карточки КАРТОЧКИ Тесты ТЕСТЫ Обрачат ОБРАЧАТ
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
ОГЭ
ЕГЭ
НАЗНАЧИТЬ

Отлично!

Добытые сапфиры0 Очки опыта, полученные за тест0 Обракоины, полученные за тест0
Получить ещё подсказку

Трудности? Воспользуйтесь подсказкой

Верно! Посмотрите пошаговое решение

Сообщить об ошибке

Сообщить об ошибке в вопросе

Описание проблемы:

Почта для связи (необязательно)

Отзыв отправлен. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!

Готовы к практике?

Дисперсия и цвета тел

<div class="test"><pre><textarea>{"questions":[{"content":"У лучей какого цвета самая короткая длина волны (и самая большая частота) в диапазоне видимого излучения?[[choice-1]]","widgets":{"choice-1":{"type":"choice","options":["Фиолетового","Синего","Голубого","Зеленого","Желтого","Оранжевого","Красного"],"answer":[0]}},"explanation":"Световым волнам красного цвета соответствует самая большая длина (и самая маленькая частота), а волнам фиолетового — самая маленькая длина (и самая большая частота).","id":"0"},{"content":"Каждому цвету соответствует определенная [[fill_choice_big-71]].","widgets":{"fill_choice_big-71":{"type":"fill_choice_big","options":["частота световой волны","скорость света в вакууме","масса составляющих его фотонов","температура источника света"],"answer":0}},"explanation":"В видимом диапазоне самая высокая частота у фиолетового цвета, а самая низкая — у красного.","id":"0"},{"content":"Чем быстрее распространяется свет в какой-то среде, тем [[fill_choice_big-26]] показатель преломления этой среды.","widgets":{"fill_choice_big-26":{"type":"fill_choice_big","options":["меньше","больше"],"answer":0}},"explanation":"Абсолютный показатель преломления обратно пропорционален скорости распространения света в среде: $n = \\frac{c}{\\upsilon}$.","id":"1"},{"content":"Чем больше показатель преломления среды, тем [[fill_choice_big-41]] скорость распространения света в этой среде.","widgets":{"fill_choice_big-41":{"type":"fill_choice_big","options":["меньше","больше"],"answer":0}},"explanation":"Абсолютный показатель преломления обратно пропорционален скорости распространения света в среде: $n = \\frac{c}{\\upsilon}$.","id":"1"},{"content":"Показатель преломления вещества зависит [[fill_choice_big-128]].","widgets":{"fill_choice_big-128":{"type":"fill_choice_big","options":["от свойств самого вещества и от частоты проходящего через него света","только от свойств самого вещества","только от частоты проходящего через него света","от интенсивности и частоты проходящего через него света"],"answer":0}},"explanation":"Лучи разного цвета при прохождении через вещество преломляются по-разному.","id":"2"},{"content":"Лучи красного цвета распространяются в стекле с наибольшей скоростью, а лучи фиолетового цвета — с наименьшей. Это означает, что [[fill_choice_big-189]].","widgets":{"fill_choice_big-189":{"type":"fill_choice_big","options":["показатель преломления для фиолетовых лучей больше показателя преломления для красных","показатель преломления для красных лучей больше показателя преломления для фиолетовых","показатель преломления одинаков для лучей разного цвета","показатель преломления для этих цветов равен нулю"],"answer":0}},"explanation":"Чем быстрее распространяется свет в какой-то среде, тем меньше показатель преломления.","id":"2"},{"content":"Дисперсия — это [[fill_choice_big-264]].","widgets":{"fill_choice_big-264":{"type":"fill_choice_big","options":["зависимость показателя преломления вещества и скорости света в нем от частоты световой волны","разложение света в спектр","изменение частоты световой волны источником света","явление полного поглощения света веществом"],"answer":0}},"explanation":"Разложение света в спектр является следствием дисперсии — того, что световые волны разных частот преломляются по-разному.","id":"3"},{"content":"Как называется явление зависимости показателя преломления вещества и скорости света в нем от частоты световой волны?[[choice-345]]","widgets":{"choice-345":{"type":"choice","options":["Дисперсия","Преломление","Полное внутреннее отражение","Дифракция"],"answer":[0]}},"id":"3"},{"content":"Как называется полоса цветов, которая получается при разложении белого света?[[choice-439]]","widgets":{"choice-439":{"type":"choice","options":["световой спектр","Цветовой диапазон","Дисперсия","Оптическая линия"],"explanations":["Это совокупность частот или длин волн, создаваемых источником видимого излучения.","","Это название явления, в результате которого мы можем получить эту полосу цветов.",""],"answer":[0]}},"id":"4"},{"content":"Световой спектр — это [[fill_choice_big-526]].","widgets":{"fill_choice_big-526":{"type":"fill_choice_big","options":["совокупность частот или длин волн, создаваемых источником видимого излучения","зависимость показателя преломления вещества от проходящего через него света","характеристика источника излучения","изображение предмета, полученное с помощью линзы"],"answer":0}},"explanation":"При разложении белого света на спектр мы видим набор цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета, плавно переходящие друг в друга.","id":"4"},{"content":"Белый свет представляет собой [[fill_choice_big-643]].","widgets":{"fill_choice_big-643":{"type":"fill_choice_big","options":["совокупность простых лучей разного цвета","свет, испускаемый только Солнцем","полностью отраженные от зеркальной поверхности световые лучи","смесь световых лучей зеленого и голубого цвета"],"answer":0}},"explanation":"Если сложить все цвета видимого спектра, то они дадут ощущение белого цвета.","id":"5"},{"content":"Черный цвет — это [[fill_choice_big-783]].","widgets":{"fill_choice_big-783":{"type":"fill_choice_big","options":["отсутствие отраженного света","свет очень высокой частоты","смесь всех цветов видимого спектра","отраженный цвет всех частот видимого диапазона"],"answer":0}},"explanation":"Мы видим черный цвет, когда в глаза почти не попадает отраженный свет. Поверхность черного предмета поглощает излучение, а не отражает.","id":"5"},{"content":"Листья на деревьях выглядят для нас зелеными, потому что [[fill_choice_big-912]].","widgets":{"fill_choice_big-912":{"type":"fill_choice_big","options":["они отражают только зеленые лучи света","зеленые лучи проникают глубже всего внутрь листьев","они поглощают все зеленые лучи","воздух над поверхностью земли фильтрует свет, делая его зеленым"],"answer":0}},"explanation":"Листья поглощают почти все лучи видимого спектра и отражают только зеленые. Поэтому человеческий глаз воспринимает их в зеленом цвете.","id":"6"},{"content":"Какого цвета будет предмет для человеческого глаза, если он отражает только оранжевые световые лучи, а все остальные поглощает?[[choice-1117]]","widgets":{"choice-1117":{"type":"choice","options":["Оранжевого","Черного","Белого","Красного"],"explanations":["","Мы видим черный цвет, когда поверхность предмета полностью поглощает свет.","Такой предмет будет отражать лучи всего видимого диапазона.","В этом случае предмет бы отражал только красные лучи."],"answer":[0]}},"id":"6"},{"content":"Как называется прибор для получения оптических спектров?[[choice-1325]]","widgets":{"choice-1325":{"type":"choice","options":["Спектроскоп (спектрограф)","Электроскоп (электрограф)","Осциллограф","Фотометр"],"explanations":["С помощью спектроскопа можно наблюдать спектр, а с помощью спектрографа можно сделать спектрограмму.","","",""],"answer":[0]}},"id":"7"},{"content":"С помощью спектроскопа можно [[fill_choice_big-1624]].","widgets":{"fill_choice_big-1624":{"type":"fill_choice_big","options":["наблюдать спектр от источника видимого излучения","увеличить изображение удаленных объектов","сложить все световые лучи в белый свет","определить количество фотонов в излучении от источника"],"answer":0}},"explanation":"Для получения четких и ярких спектров используются специальные оптические приборы: спектроскоп и спектрограф.","id":"7"},{"content":"Спектрограмма — это [[fill_choice_big-1488]].","widgets":{"fill_choice_big-1488":{"type":"fill_choice_big","options":["фотография спектра, полученная с помощью спектрографа","прибор для измерения яркости света","набор текстовых данных о частоте наблюдаемого света","график зависимости показателя преломления от частоты света"],"answer":0}},"explanation":"В спектрографах в фокальной плоскости располагается специальная пластина, на которой можно получить изображение наблюдаемого спектра — спектрограмму.","id":"8"},{"content":"Чем отличается спектрограф от спектроскопа?[[choice-1899]]","widgets":{"choice-1899":{"type":"choice","options":["В фокальной плоскости спектрографа находится специальная пластина, на которой можно получить фотографию спектра — спектрограмму.","Спектроскоп обычно имеет намного больший размер, чем спектрограф.","Спектроскоп работает в видимом диапазоне, а спектрограф — в инфракрасном и ультрафиолетовом.","Спектроскоп позволяет наблюдать и делать фотографии спектра, а спектрограф служит для регистрации самого наличия света."],"explanations":["У спектроскопа в фокальной плоскости расположено матовое стекло. Увеличивая изображение на нем с помощью линзы, мы можем увидеть спектр собственными глазами.","","",""],"answer":[0]}},"id":"8"},{"content":"На рисунке изображен двухтрубный спектроскоп. Соотнесите отмеченные цифрами элементы и их названия.<br /><br />[[image-2092]][[matcher-2150]]","widgets":{"image-2092":{"type":"image","url":"https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/12/dispersiyatest1.svg","width":"600"},"matcher-2150":{"type":"matcher","labels":["1","2","3","4","5"],"items":["Окуляр","Зрительная труба","Стеклянная призма","Коллиматор","Раздвижная щель"]}},"hints":["Через окуляр 1 мы можем наблюдать спектр собственными глазами.","Источник света помещается у раздвижной щели 5. Свет попадает внутрь коллиматора 4.","Между зрительной трубой 2 и коллиматором 4 находится стеклянная призма 3, в которой свет раскладывается на спектр."],"id":"9"},{"content":"На рисунке изображена схема внутреннего устройства двухтрубного спектроскопа. Соотнесите отмеченные цифрами элементы и их названия.<br />[[image-2544]][[matcher-2608]]","widgets":{"image-2544":{"type":"image","url":"https://obrazavr.ru/wp-content/uploads/2025/12/dispersiyatest2.svg","width":"600"},"matcher-2608":{"type":"matcher","labels":["1","2","3","4","5"],"items":["Фокальная плоскость","Зрительная труба","Линзы","Стеклянная призма","Коллиматор"]}},"step":1,"hints":["Лучи света проходят через коллиматор 5 и попадают на линзу 3.","В центре прибора находится призма 4, в которой свет распадается на лучи разных цветов.","После прохождения призмы 4 световые лучи попадают на линзу 3, которая находится внутри зрительной трубы 2.","После прохождения линзы световые лучи попадают на фокальную плоскость 1, формируя изображение."],"id":"9"}],"mix":1}</textarea></pre></div>

Несколько версий

Новые вопросы при
повторном прохождении.

Прогресс не сохранится

Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранить прогресс и провести работу над ошибками после выполнения теста.