0.000 s
Revise smart, understand Better
Select Lessons (13)
ELECTRICITE : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES CIRCUITS ELECTRIQUES : Les oscillateurs électriques
MESURES ET INCERTITUDES : Equations aux dimensions
MESURES ET INCERTITUDES : Mesures des grandeurs physique et chimique
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUE : Applications des lois de newton a l’étude de quelques mouvements dans un champ uniforme
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUE : Applications des lois de newton aux mouvements circulaires uniformes
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUE : Force et champs gravitationnels
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUE : Généralité sur les systèmes oscillants II
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUE : Généralité sur les systèmes oscillants I
MOUVEMENTS ET INTERACTIONS : EVOLUTIONS TEMPORELLES DES SYSTEMES MECANIQUE : Les lois de newton sur le mouvement
ONDES, MATIERE ET TRANSFORMATIONS NUCLEAIRE : Aspect ondulatoire de la lumière
ONDES, MATIERE ET TRANSFORMATIONS NUCLEAIRE : La radioactivité
ONDES, MATIERE ET TRANSFORMATIONS NUCLEAIRE : Les ondes mécaniques : généralités
ONDES, MATIERE ET TRANSFORMATIONS NUCLEAIRE : Niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène
5/15 MCQs for:
ONDES, MATIERE ET TRANSFORMATIONS NUCLEAIRE : Niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène
La lumière (en physique) est :
Une radiation électromagnétique (selon Michael Faraday) qui peut produire une sensation visuelle.
Une radiation électrostatique (selon Michael Faraday) qui peut produire une sensation visuelle.
Aucune réponse n’est correcte.
Une radiation électromagnétique (selon Michael Faraday) qui ne produire pas une sensation visuelle.
Quelle est la longueur d’onde correspondant à l’intensité maximale de la lumière émise par le filament d’une lampe à incandescence dont la température est 2500 °C ?
Aucune réponse n’est correcte.
1042,2 nm.
102,2 nm.
1042,2 m.
L’énoncé de la loi de W. Wien stipule que :
« La température θ (en degré Celsius) de la surface d’un corps n’est pas fonction de la longueur d’onde λmax (en nm) de la radiation émise avec l’intensité maximale ».
« La température θ (en degré Celsius) de la surface d’un corps est fonction de la longueur d’onde λmax (en nm) de la radiation émise avec l’intensité maximale ».
« La température θ (en degré Celsius) de la surface d’un corps est fonction de la longueur d’onde λmax (en nm) de la radiation émise avec l’intensité minimale ».
Aucune réponse n’est correcte.
Une source primaire de lumière est :
Toute source qui ne produit pas la lumière qu’elle émet mais diffuse la lumière qu’elle reçoit.
Aucune réponse n’est correcte.
Toute source qui produit elle-même la lumière qu’elle émet.
Toute source qui produit elle-même la lumière qu’elle absorbe.
Les sources primaires artificielles sont-elles des sources créées par l’Homme ?
Faux.
Vrai.