{"id":"fizyka-2018-czerwiec-matura-rozszerzona/zad/11.2","paper_id":"fizyka-2018-czerwiec-matura-rozszerzona","number":"11.2","points":2,"ptype":"open","subject":"fizyka","category":"matura","year":2018,"month":"czerwiec","level":"rozszerzona","text":"Zadanie 11.2. (0-2)\nWyznacz długość fali tego światła w szkle.","answer":null,"answer_text":"Zadanie 11.2. (0-2)\nSchemat punktowania\n2 p. - prawidłowa metoda i prawidłowy wynik liczbowy z jednostką.\n1 p. - zapisanie w jakiejkolwiek formie prawa Snelliusa łącznie z uwzględnieniem\n(w osobnych zapisach, lub w zapisie prawa Snelliusa) związków 2) - 4) wymienionych\nponiżej.\n0 p. - brak spełnienia powyższych kryteriów.\nPrzykładowe rozwiązanie\nKorzystamy z: 1) prawa Snelliusa, 2) wzoru z prędkościami na współczynnik załamania światła\nw szkle, 3) związku pomiędzy parametrami fali, 4) własności zachowania częstotliwości fali\nprzechodzącej przez dwa ośrodki.\n1) sin ߙ௣௥\nsin ߙ௦௭௞\n௦௭௞,\n2)\n௦௭௞=ܿݒ௦௭௞\n,\n3) ݒ=݂\nߣ,\n4) ݂௦௭௞=\n௣௥\nZ powyższych zależności wyznaczamy długość fali światła w szkle:\nsin ߙ௣௥\nsin ߙ௦௭௞\n= ߣ௣௥\nߣ௦௭௞\n→ ߣ௦௭௞= sin 25°\nsin 45° ∙628 nm = 375 nm ≈380 nm","solution":null,"image":"img/fizyka-2018-czerwiec-matura-rozszerzona/zad-11.2.webp","solution_image":null,"topics":"Fale elektromagnetyczne i optyka","page_from":14,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Matura · czerwiec 2018 (rozszerzona)","subject_label":"Fizyka","category_label":"Matura","text_html":"<p>Zadanie 11.2. (0-2)<br>Wyznacz długość fali tego światła w szkle.</p>","answer_text_html":"<p>Zadanie 11.2. (0-2)<br>Schemat punktowania<br>2 p. - prawidłowa metoda i prawidłowy wynik liczbowy z jednostką.<br>1 p. - zapisanie w jakiejkolwiek formie prawa Snelliusa łącznie z uwzględnieniem<br>(w osobnych zapisach, lub w zapisie prawa Snelliusa) związków 2) - 4) wymienionych<br>poniżej.<br>0 p. - brak spełnienia powyższych kryteriów.<br>Przykładowe rozwiązanie<br>Korzystamy z: 1) prawa Snelliusa, 2) wzoru z prędkościami na współczynnik załamania światła<br>w szkle, 3) związku pomiędzy parametrami fali, 4) własności zachowania częstotliwości fali<br>przechodzącej przez dwa ośrodki.</p>\n<ol><li>sin ߙ௣௥</li></ol>\n<p>sin ߙ௦௭௞<br>௦௭௞,<br>2)<br>௦௭௞=ܿݒ௦௭௞<br>,</p>\n<ol><li>ݒ=݂</li></ol>\n<p>ߣ,</p>\n<ol><li>݂௦௭௞=</li></ol>\n<p>௣௥<br>Z powyższych zależności wyznaczamy długość fali światła w szkle:<br>sin ߙ௣௥<br>sin ߙ௦௭௞<br>= ߣ௣௥<br>ߣ௦௭௞<br>→ ߣ௦௭௞= sin 25°<br>sin 45° ∙628 nm = 375 nm ≈380 nm</p>","solutions":[]}