Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2012 в 19:18, тест
Работа содержит тест по "Физике" с ответами
137. Период дифракционной решетки d = 10-5 м. Число штрихов, приходящихся на 1 мм этой решётки, равно:
138. При падении света с длиной волны 0,5 мкм на дифракционную решетку шестой дифракционный максимум наблюдается под углом 300 .Постоянная дифракционной решетки равна:
139. Сколько
штрихов на каждый миллиметр
содержит дифракционная
140. Дифракционная решетка содержит n = 400 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (λ = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?
141. Постоянная дифракционной решетки больше длины падающей на неё волны в четыре раза. Полное число максимумов освещенности, формируемых этой решеткой, равно:
142. Дифракционная решетка содержит n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (λ = 0,6 мкм). Полное число максимумов, формируемых этой решеткой, равно:
143. На
дифракционную решётку,
144. Полное
число максимумов света,
145. На щель шириной 4l падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны l. Второй дифракционный минимум света будет наблюдаться под углом:
146. На щель шириной 3 мкм падает нормально зеленый свет с длиной волны 0,5 мкм. Полное число максимумов освещенности, формируемых такой щелью, равно:
147. Полное
число максимумов света,
148. Разрешающая способность для линии кадмия (l = 644 нм) в спектре шестого порядка дифракционной решетки длиной 5 мм и периодом d = 4 мкм равна:
149. Формула Вульфа-Брэггов выражает:
условие максимума при дифракции рентгеновских лучей
150. Что является тонкой пленкой в приборе «Кольца Ньютона»?
151. Просветление оптики - это практическое применение
152. В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изображениями источника света было равно 0,5 мм. Расстояние до экрана 5 м. В зеленом свете получились интерференционные полосы на расстоянии 5 мм друг от друга. Длина волны зеленого света равна:
153. Для
уменьшения потерь света при
отражении от стекла на
154. В
опыте с интерферометром
6,44·10-7 м
155. В
опыте с интерферометром
27,3 мкм
156. Световые волны в некоторой жидкости имеют длину волны 600 нм и частоту 1014 Гц. Скорость света в этой жидкости равна:
157. При
опытах со светом с длиной
волны 400 нм на интерферометре
Майкельсона перемещение
158. В воздухе интерферируют когерентные волны с частотой 5×1014 Гц. Усилится или ослабеет свет в точке, если разность хода лучей в ней равна 24 мкм? Почему?
159. Интерференционная картина от красного источника представляет собой чередование:
160. Геометрическая разность хода лучей в воде равна 2,5 мм. Показатель преломления воды 1,33. Оптическая разность хода лучей равна:
161. В
опыте Юнга отверстия
162. В опыте Юнга расстояние между интерференционными полосами при освещении зеленым светом (l = 0,54 мкм) оказалось равным 5 мм, а при освещении красным светом – 6,8 мм. Длина волны красного света равна:
163. Две параллельные щели находятся на расстоянии 10-3 м друг от друга и на расстоянии 10 м от экрана. Если длина волны монохроматического света, падающего на щели равна 560 нм, то расстояние между соседними интерференционными максимумами равно:
164. Свет
проходит через стеклянную
165.В интерферометре Майкельсона интерференционная картина сместилась на 50 полос. Опыт проводился со светом с длиной волны l = 546 нм. Перемещение зеркала в этом опыте равно:
13,6 мкм
166. Установка для получения колец Ньютона освещается красным светом с длиной волны 640 нм. Радиус кривизны линзы равен 4 м. Радиус третьего светлого кольца в проходящем свете равен:
167. Установка для получения колец Ньютона освещается красным светом с длиной волны 640 нм. Радиус кривизны линзы равен 9 м. Радиус пятого светлого кольца в проходящем свете равен:
168. Установка для получения колец Ньютона освещается красным светом с длиной волны 640 нм. Радиус кривизны линзы 8 м. Найти радиус пятого светлого кольца в проходящем свете.
169. Укажите формулировку закона Малюса: интенсивность поляризованного света, прошедшего через анализатор, прямо пропорциональна квадрату косинуса угла между направлениями поляризации поляризатора и анализатора
170. При выполнении условия Брюстера угол преломления падающего на границу раздела луча света составил 400 .Угол падения луча равен:
171. При
отсутствии поглощения
172. Интенсивность
поляризованного света,
173. Угол между плоскостями поляризации поляризатора и анализатора составляет 45°. Естественный свет, пройдя через такую систему, ослабляется в:
174. При
прохождении через один николь
интенсивность естественного
175. Пучок
естественного света падает на
полированную поверхность
176. Два николя N1 и N2 расположены так, что угол a между их плоскостями пропускания равен 600. Определить, во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света при прохождении через оба николя?
177. Двойное
лучепреломление является
178. Угол
φ поворота плоскости