ИДЗ Волновая оптика. Тепловое излучение. 1. Световой луч проходит путь L, причем часть пути r – в однородной среде с показателем
Вариант 19
1. Световой луч проходит путь L, причем часть пути r – в однородной среде с показателем преломления n=1,5, другую часть пути r0 – в вакууме (n = 1). Оптическая длина пути луча наименьшая в случае, представленном под номером…
2. На тонкую стеклянную пластинку толщиной d и показателем преломления n нормально падает световая волна с длиной волны λ. Изобразите падающую и интерферирующие волны 1 и 2 в отраженном света. Запишите выражение для их оптической разности хода D21 и укажите номера правильных утверждений, приведенных ниже.
Оптическая разность хода волн 1 и 2 зависит …
1) от длины волны λ падающего света
2) от толщины d пластинки
3) от угла падения волны на пластинку
4) от показателя преломления n вещества
3. На круглое отверстие в непрозрачном экране падает сферическая световая волна от точечного источника S. Известно, что для точки наблюдения Р в отверстии укладывается 3 зоны Френеля. Постройте их. Как изменится интенсивность света в точке Р, если экран убрать?. Укажите номер правт\ильного ответа.
1) Не изменится 2) Увеличится
3) Уменьшится 4) Однозначного ответа нет
4. На дифракционную решетку падает излучение одинаковой интенсивности с длинами волн λ1 и λ2. Укажите номер рисунка, иллюстрирующего положение главных максимумов, создаваемых дифракционной решеткой, если λ1 > λ2 ? ( J – интенсивность, φ – угол дифракции)
5. На рисунке приведены зависимости спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черных и серых тел при разных температурах.
Верными являются утверждения …
1) Графики 3 и 4 соответствуют серым телам.
2) Графики 1 и 2 соответствуют серым телам.
3) Температура, соответствующая графику 1, выше температуры, соответствующей графику 4
4) Температуры графиков 3 и 4 одинаковы.
ИДЗ Волновая оптика. Тепловое излучение
Вариант 20
1. На тонкую плоскопараллельную пластинку падает световая волна. Волна 1, прошедшая через пластинку, и волна 2, отраженная от нижней и верхней поверхностей пластинки, интерферируют. Интерференция наблюдается в проходящем свете. Для показателей преломления сред выполняется соотношение n1 = n3 < n2. Волны 1 и 2 гасят друг друга в случае, представленном под номером…
1) (AB+BC)×n2 +l/2=2ml/2 2) AD×n3=2ml/2
3) (AB+BC)×n2 -AD×n3=(2m+1)l/2 4) (AB+BC)×n2 -AD×n3 +l/2=(2m+1)l/2
2. Пучок белого света падает по нормали к поверхности стеклянной пластинки толщиной d = 0,4 мкм. Показатель преломления стекла n = 1,5. Какие длины волн l, лежащие в пределах видимого спектра (от 400 до 700 нм), усиливаются в отраженном свете?
3. Между точечным источником света и экраном помещена непрозрачная преграда с круглым отверстием (см. рисунок). В отверстие укладывается нечетное число зон Френеля.
Распределение интенсивности I светана экране качественно правильно изображено на графике под номером…
4. На щель, вырезанную непрозрачном экране, нормально падает параллельный пучок монохроматического света с длинной волны λ, равной четверти ширины a щели. Сколько дифракционных максимумов (включая центральный) даёт эта щель?
5. Если площадь фигуры под графиком спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела rν,T при увеличении температуры увеличилась в 81 раз, то отношение температур Т1/Т2 равно …
1) 81 2) 9 3) 3 4) 1/3