При какой разности фаз складываемых колебаний при интерференции будет наблюдаться максимум амплитуды.
+ 1.
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
5.
![]() |
12. Какая из приведённых формул выражает условие дифракционного максимума при прохождении лучей через дифракционную решётку (d=a+b-постоянная решётки).
+ 1
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
5.
![]() |
На дифракционную решетку с периодом d падает свет известной длиной волны. Какой из формул соответствует угол первого дифракционного максимума?
+ 1
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
14. Укажите формулу Брюстера:
+ 1.
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
Какой из отрезков показанных на рисунке, соответствует разности хода лучей, посылаемых в точку А источниками света
![]() |
+1. S2M
2. S1S2
3. S1A
4. AM
5. S2A
На чертеже изображены энергетические уровни атома. Какой из указанных переходов электронов между уровнями соответствует испусканию кванта излучения наибольшей частоты
![]() |
+1. 5
2. 2
3. 3
4. 4
5. 1
17. На дифракционную решетку с периодом d падает свет длиной волны λ. Какой из формул соответствует угол первого дифракционного максимума?
+1
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
В каком диапазоне частот находится видимый свет?
+ 1.
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
5.
![]() |
Укажите формулу для угла поворота плоскости колебаний плоскополяризованного света при прохождении через раствор оптически активного вещества.
+ 1
![]() |
2.
![]() |
3.
![]() |
4.
![]() |
20. как меняется интенсивность поляризованного света проходящего через поляризатор (анализатор) при его вращении, где I0 - интенсивность падающего поляризованного света; I - интенсивность вышедшего света; L - угол между плоскостью поляризованного света и плоскостью анализатора.
![]() |
+ 2
![]() |
21. укажите формулы для предела разрешения микроскопа:
![]() |
+ 2
![]() |
3.
![]() |
22. укажите основные формулы дифракционной решетки:
+ l
![]() |
![]() |
![]() |
+ 4
![]() |
04. Квантовые свойства света. Основы дозиметрии
8. Квантовая механика — это наука для описания поведения:
+ 1) микрочастиц
2) макротел.
9. Квант энергии электромагнитного излучения — это:
1) ε = mgh
+ 2) ε = hν
3) ε = mv2/2x
11. В квантовой механике утверждается, что: 1. электрон в атоме двигается по определенным траекториям; 2. у электрона в атоме нет траектории; 3. энергия электрона в атоме может быть любой; 4. энергия электрона может иметь только дискретные значения энергии;
1) аг
+ 2) бг
3) ва
4) бв.
Чувствуете ли Вы электромагнитные волны?
1) нет, никогда;
2) да, всегда;
+ 3) да, при определенных условиях.
13. Спектр поглощения свободных атомов:
1. Сплошной
2. Полосатый
+ 3. Линейчатый
14. Спектр поглощения свободных молекул:
1. Линейчатый
+ 2. Полосатый
3. Сплошной
16. Излучение при люминесценции — это;
Равновесное излучение
+ Неравновесное излучение
Поставить в соответствие виды люминесценции с способами возбуждения: 1. а - ультрафиолетовое излучение; 2. б - пучок электронов; 3. в - электрическое поле; 4. г - катодолюминесценция; 5. д - фотолюминесценция; 6. е - электролюминесценция
ае бг вд
+ ад бг ве
аг бд ве
18. Свойства лазерного излучения: а. широкий спектр; б. монохроматическое излучение; в. высокая направленность пучка; г. сильная расходимость пучка; д. когерентное излучение;
1) бвг
2) авг
+ 3) бвд
4) авг