Archive for апреля, 2013

№ 1065. Как изменяется картина дифракционного спектра при удалении экрана от решетки?

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1065 Расстояние между максимумами увеличивается.

№ 1066. Дифракционная решетка содержит 120 штрихов на 1 мм. Найти длину волны монохроматического света, падающего на решетку, если угол между двумя спектрами первого порядка равен 8°

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1066 Дано: Найти λ. Решение. Ответ: λ = 580 нм.

№ 1067. Определить угол отклонения лучей зеленого света (λ = 0,55 мкм) в спектре первого порядка, полученном с помощью дифракционной решетки, период которой равен 0,02 мм

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1067 Дано: Найти φ. Решение. Ответ: φ = 1,5°.

№ 1068

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1068 Нами был найден решебник к задачнику от 2001 года, а непосредственно задачник выпущен в 2006. Поскольку задачник переписывался, на сайте есть решения некоторых задач, условия которых не сохранились в задачнике. К сожалению, это …
Подробнее…

№ 1069. Для определения периода решетки на нее направили световой пучок через красный светофильтр, пропускающий лучи с длиной волны 0,76 мкм. Каков период решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 1 м, расстояние между спектрами первого порядка рав

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1069 № 1069. Для определения периода решетки на нее направили световой пучок через красный светофильтр, пропускающий лучи с длиной волны 0,76 мкм. Каков период решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 1 м, …
Подробнее…

№ 1070. Какова ширина всего спектра первого порядка (длины волн заключены в пределах от 0,38 до 0,76 мкм), полученного на экране, отстоящем на 3 м от дифракционной решетки с периодом 0,01 мм?

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1070 1 В задачах 1070-1071 можно синусы углов заменить их тангенсами, так как эти углы малы. Дано: Найти Δх. Решение. Ответ: Δх = 11,4 см.

№ 1071. Свет, отраженный от поверхности воды, частично поляризован. Как убедиться в этом, имея поляроид?

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1071 1 В задачах 1070-1071 можно синусы углов заменить их тангенсами, так как эти углы малы. Посмотреть на воду через поляроид. Вращая поляроид, добиться, чтобы воды не стало видно.

№ 1072. Если смотреть на спокойную поверхность неглубокого водоема через поляроид и постепенно поворачивать его, то при некотором положении поляроида дно водоема будет лучше видно. Объяснить явление

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1072 Отраженный частично поляризованный свет не пройдет через поляроид и не будет «слепить» глаза.

№ 1073. На рисунке 122 представлен график зависимости проекции напряженности электрического поля электромагнитной волны от времени для данной точки пространства (луча). Найти частоту и длину волны

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1073

№ 1074. На рисунке 123 представлен график распределения проекции напряженности электрического поля электромагнитной волны по заданному направлению (лучу) в данный момент времени. Найти частоту колебаний

ГЛАВА XIV. СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ. 48. Дисперсия света. Интерференция, дифракция, поляризация света → номер 1074