Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Апреля 2012 в 19:18, тест
Работа содержит тест по "Физике" с ответами
97. Волны
от двух когерентных
98. Разность хода двух когерентных волн, излученных с одинаковой начальной фазой, до данной точки равна целому числу длин волн. Чему равна амплитуда А результирующего колебания в этой точке, если амплитуда колебаний в каждой волне равна а?
99. Разность
хода двух когерентных волн, излученных
когерентными источниками с
100. В
опыте Юнга отверстия
101. В
опыте Юнга расстояние между
интерференционными полосами
102. Две параллельные щели находятся на расстоянии 10-3 м друг от друга и на расстоянии 2 м от экрана. Если длина волны монохроматического света, падающего на щели, равна 560 нм, то расстояние между соседними интерференционными максимумами равно:
103. Геометрическая разность хода лучей в воде равна 1,8 мм. Показатель преломления воды 1,33. Оптическая разность хода лучей равна:
104. Мыльная пленка, расположенная вертикально, образует клин. Интерференционые полосы наблюдаются в отраженном свете через красное стекло(l1 = 0,63 мкм). При этом расстояние между соседними красными полосами равно 3 мм. Затем эту плёнку наблюдают через синее стекло (l2 = 0,45 мкм). Расстояние между соседними синими полосами равно:
105. Два когерентных источника света с длиной волны 0,5 мкм находятся на расстоянии 2 мм друг от друга. На расстоянии 2 м от щелей расположен экран. Определите ширину интерференционной полосы на экране
106. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим на неё нормально. Радиус кривизны линзы равен 8,6 м. В отражённом свете радиус четвёртого темного кольца равен 4,5 мм. Длина световой волны падающего на установку света равна:
107. Установка для получения колец Ньютона освещается красным светом с длиной волны 640 нм. Радиус кривизны линзы равен 8 м. Радиус второго светлого кольца в проходящем свете равен:
108. Вычислите радиус пятой зоны Френеля для плоского волнового фронта, если точка наблюдения находится на расстоянии 1 м от фронта волны. Длина волны равна 0,5 мкм.
109. Вычислите
радиус третьей зоны Френеля
для плоского волнового фронта,
если точка наблюдения
110. Расстояние между диафрагмой с круглым отверстием и центром экрана для наблюдения дифракции b = 1 м. Радиус третьей зоны Френеля для плоского волнового фронта (l = 0,6 мкм) равен:
111. Радиус четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 3 мм. Радиус шестой зоны Френеля равен:
112. Радиус
четвертой зоны Френеля для
плоского волнового фронта
3,35 мм
113. Плоская световая волна (l = 0,5 мкм) падает нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1 см. Чтобы отверстие открывало одну зону Френеля, точка наблюдения должна находиться от отверстия на расстоянии, равном:
114. Плоская световая волна (l = 0,7 мкм) падает нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1 см. Чтобы отверстие открывало одну зону Френеля, точка наблюдения должна находиться от отверстия на расстоянии, равном:
115. На
диафрагму с круглым
116. На диафрагму с круглым отверстием радиусом 1 мм падает нормально параллельный пучок света длиной волны 0,5 мкм. На пути лучей, прошедших через отверстие, помещают экран. Максимальное расстояние от центра отверстия до экрана, при котором еще будет наблюдаться темное пятно, равно:
117. На узкую щель шириной а = 0,05 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны l = 694 нм. Синус угла, под которым видна вторая светлая дифракционная полоса (по отношению к первоначальному направлению света), равен:
118. На щель шириной 0,1 мм падает нормально свет с длиной волны 0,6 мкм. Синус угла, соответствующего второму максимуму равен:
119. На
узкую щель падает нормально
монохроматический свет. Направление
на четвертую темную
120. На щель шириной 6l падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны l. Третий дифракционный минимум света будет наблюдаться под углом:
121. На
щель шириной 0,05 мм падает нормально
монохроматический свет с
122. На щель шириной 3 мкм падает нормально зеленый свет с длиной волны 0,5 мкм. Полное число максимумов освещенности, формируемых такой щелью, равно:
123. Порядком
дифракционного спектра
124. Определите
угол отклонения световых
125. При
дифракции от щели белого
126. На
дифракционную решетку с
127. На
узкую длинную щель через
128. На дифракционную решётку падает белый свет. В центральном максимуме дифракционной картины будет наблюдаться:
129. На дифракционную решётку падает белый свет. В центральном максимуме дифракционной картины будет наблюдаться:
130. Период дифракционной решетки d = 10-5 м. Число штрихов, приходящихся на 1 см этой решётки, равно:
131. При падении света с длиной волны 0,5 мкм на дифракционную решетку третий дифракционный максимум наблюдается под углом 300. Постоянная дифракционной решетки равна:
132. Сколько штрихов на каждый миллиметр содержит дифракционная решетка, если при наблюдении в монохроматическом свете (λ = 0,6 мкм) максимум пятого порядка отклонен на угол φ = 180? (sin 180 = 0,3090, cos 180 = 0,9510).
133. Дифракционная решетка содержит n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (λ = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?
134. Постоянная дифракционной решетки больше длины падающей на неё волны в три раза. Полное число максимумов освещенности, формируемых этой решеткой, равно:
135. 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:
136. На
дифракционную решетку,