Материал: 060 Механические колебания и волны

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
d= 3 мм так, что луч падает на пластинку нормально. Показатель преломления стекла n = 1,5. Оптическая длина пути луча при этом…

1) уменьшилась на 2 мм

2) увеличилась на 2 мм

3) уменьшилась на 4,5 мм

4) увеличилась на 4,5 мм

:4

16. [Уд] (ВО1) Световая волна из воздуха падает на плоскопараллельную стеклянную пластину толщиной d и показателем преломления n1, лежащую на столе с показателем преломления n2 (см. рисунок). Если n1<n2 , то лучи 2 и 1, отраженные от нижней и верхней граней пластинки, усиливают

друг друга в случае, представленном под номером1) 2d(n2 – n1)=mλ

2) 2dn1 + λ/2=(2m+1)λ/2

3) 2dn1=2mλ/2

4) 2dn1 + λ/2=2mλ/2

: 3

17. [Уд] (ВО1) На плоскопараллельную стеклянную пластинку падает световая волна (см. рисунок). Волны 1 и 2, отраженные от верхней и нижней граней пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение: n123

. Волны 1 и 2 гасят друг друга в случае, представленном под номером…1) (AB+BC)⋅n2 -AD⋅n1=(2m+1)λ/2

2) AD⋅n1=2mλ/2

3) (AB+BC)⋅n2 -ADn1+λ/2=(2m+1)λ/2

4) (AB+BC)⋅n2=2mλ/2

: 1

18. [Уд] (ВО1) Свет падает на тонкую пленку с показателем преломления n

, большим, чем показатель преломления окружающей среды. Разность хода лучей на выходе из тонкой пленки равна …1) ВС+СD+BM +λ/2

2) (BC+CD)n – BM λ/2

3) BC + CD – BM

4) (BC + CD)n - BM
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

: 4

19. [Уд] (ВО1) При интерференции света в тонкой пленке для наблюдения полос равной толщины должна быть переменной

1) длина световой волны

2) угол падения световой волны

3) толщина пленки

4) интенсивность падающей световой волны

:3

Контроль: П - промежуточный

П S314 Сингл ( Дифракция ) 17 заданий



1. [Уд] (ВО1) На пути сферической световой волны поставлена зонная пластинка (З.П.), которая перекрывает свет от нечетных зон Френеля. По сравнению с полностью открытым фронтом волны интенсивность света в точке наблюдения Р 1) станет равной нулю

2) не изменится

3) значительно уменьшится

4) значительно возрастет

:4



2. [Уд] (ВО1) На пути сферической световой волны поставлена зонная пластинка (З.П.), которая перекрывает свет от четных зон Френеля. По сравнению с полностью открытым фронтом волны интенсивность света в точке наблюдения Р 1) станет равной нулю

2) значительно уменьшится

3) значительно возрастет

4) не изменится

:3

3. [Уд] (ВО1) Дифракционная решетка содержит 500 штрихов на 1 миллиметр. Период дифракционной решетки равен … мкм.

1) 0,2

2) 0,5

3) 1

4) 2

:4

4. [Уд] (ВО1) Если период дифракционной решетки равен d = 800 нм, то на каждом миллиметре дифракционной решетки содержится … штрихов.

1) 400

2) 800

3) 1250

4) 1600

:3

5. [Уд] (ВО1) Сферическая световая волна падает на круглое отверстие в непрозрачном экране. Интенсивность света в точке наблюдения напротив отверстия по сравнению с полностью открытым фронтом волны

1) увеличится, если открыты две первые зоны Френеля

2) возрастает, если закрыты все зоны Френеля, кроме первой

3) не зависит от расстояния между экраном и точкой наблюдения

4) всегда будет меньше

:2

6. [Уд] (ВО1) На узкую щель шириной а = 0,03 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны λ = 420 нм. Под углом ϕ=3,20 наблюдается минимум света порядка m. Порядок дифракционного минимума m равен

1) 4

2) 7

3) 5

4) 2

:1

7. [Уд] (ВО1) На узкую щель шириной a=0,02 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны λ=700 нм. Угол дифракции, соответствующий минимуму второго порядка, равен

1) ϕ = 5º

2) ϕ = 3º

3) ϕ = 4º

4) ϕ = 2º

:3



8. [Уд] (ВО1) Между точечным источником света и экраном помещен непрозрачный диск (см. рис.) Распределение интенсивности I света на экране качественно правильно изображено на графике под номером



1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:3

9. [Уд] (ВО1) Между точечным источником света и экраном помещена непрозрачная преграда с круглым отверстием (см. рисунок). В отверстие укладывается четное

число зон Френеля. Распределение интенсивности I светана экране качественно правильно изображено на графике под номером



1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:4

10. [Уд] (ВО1) Между точечным источником света и экраном помещена непрозрачная преграда с круглым отверстием (см. рисунок). В отверстие укладывается нечетное

число зон Френеля. Распределение интенсивности I света на экране качественно правильно изображено на графике под номером



1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

:3

11. [Уд] (ВО1) На рисунке представлена схема разбиения волновой поверхности Ф на зоны Френеля. Разность хода между лучами N1P и N2P

равна 1) 2λ

2) λ

3) λ

4) λ

5) 0

:2

12. [Уд] (ВО1) На диафрагму с круглым отверстием падает нормально параллельный пучок света с длиной волны λ. На пути лучей, прошедших через отверстие, на расстоянии L помещают экран. Если отверстие открывает
две

зоны Френеля, то в центре экрана в точке М будет наблюдаться….1) темное пятно

2) светлое пятно

3) однозначного ответа дать нельзя

:4

13. [Уд] (ВОМ) На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет. Число главных максимумов дифракционной картины зависит от…

1) постоянной решетки

2) размеров решетки

3) длины волны падающего света

4) интенсивности световой волны

:1, 3

14. [Уд] (ВОМ) Между точечным источником света S и точкой наблюдения Р поставлен экран (Э) с круглым отверстием. Верные утверждения:

1) с удалением от экрана точки наблюдения P число зон Френеля, укладывающихся в отверстии, уменьшается

2) с удалением точки наблюдения P число зон Френеля, укладывающихся в отверстии, не изменится

3) в точке наблюдения интенсивность света может оказаться близкой к нулю

4) расстояние от точки наблюдения до соответствующих краев двух соседних зон Френеля отличается на половину длины волны

:1, 3, 4

15. [Уд] (ВО1) Дифракционная решетка освещается монохроматическим светом. На угловое расстояние между главными максимумами не влияет

1) интенсивность света

2) постоянная дифракционной решетки

3) длина световой волны

4) порядки соседних максимумов

:1

16. [Уд] (ВО1) При дифракции на дифракционной решетке наблюдается зависимость интенсивности излучения с длиной волны λ = 600 нм от синуса угла дифракции, представленная на рисунке (изображены только главные максимумы). Постоянная d

решетки равна…мкм1) 1,2

2) 2,4

3) 3,0

4) 5,0

: 3

17. [Уд] (О) Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими излучениями с разными интенсивностями (J – интенсивность света, φ – угол дифракции). Случаю освещения светом с наименьшей длиной волны соответствует рисунок под номером



:4

Дисциплина: Физика

Индекс темы 320 «Квантовая оптика»

Вариация v321 Тепловое излучение

Контроль: П - промежуточный

П С321 Кластер (Графики, простые задания ) 13 заданий



1. [Уд] (ВО1) На рисунке представлена зависимость спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при некоторой температуре. При повышении температуры 1) увеличится длина волны, соответствующая максимуму излучения

2) увеличится высота максимума функции

3) уменьшится площадь под графиком

4) уменьшится энергетическая светимость

:2

2. [Уд] (ВОМ) На рисунке представлена зависимость спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при некоторой температуре Т

. При понижении температуры тела справедливы следующие утверждения:1) значение λm, увеличится

2) значение λm уменьшится

3) максимальное значение (rλT)max увеличится

4) максимальное значение (rλT)max уменьшится

:1, 4



3. [Уд] (ВОМ) На рисунке представлена зависимость спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при некоторой температуре. При повышении температуры увеличатся:1) длина волны, соответствующая максимуму излучения

2) высота максимума функции

3) площадь под графиком

4) энергетическая светимость

: 2, 3, 4

4. [Уд] (ВО1) Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела в зависимости от частоты излучения для температур Т1 и Т2 (Т2 > Т1

) верно представлено на рисунке
Источник: https://tut-files.ru/previewfile/21601