Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве → номер 74 1. Почему результат сложения двух когерентных волн зависит от их разности фаз или от времени запаздывания одного колебания по отношению к другому? Потому что когерентные волны запаздывают друг относительно друга. 2. При каком …
Подробнее…
Ответы на вопросы Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве
1. Два звуковых сигнала частотой v = 40 Гц, синхронно излучаемые из двух различных точек, находящихся на одинаковом расстоянии l = 550 м от точки А на берегу озера. Один сигнал приходит от источника B, находящегося в воде, другой идет от источника С, расп
Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве → номер 74 Дано: Решение: — определение разности хода Волн. При m = 0, след, наблюдается интерференционный максимум. Сигналы — усиливаются. Ответ: Сигналы усиливают друг друга.
2. На пути одного из двух параллельных лучей, распространяющихся в воздухе, поставили плоскопараллельную стеклянную пластинку (n = 1,5) толщиной 6 см. Чему будет равно время запаздывания этого луча?[0,1 не]
Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве → номер 74 № 2. Дано: Решение: 2-й луч опаздывает, из-за искривления внутри пластинки, он проходит по расстоянию D / cos (φ), а не d. Ответ:
3. Разность хода между лучами от двух когерентных источников в воздухе 6 мкм. Какой станет разность хода между ними в воде (n = 4/3)?[8 мкм]
Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве → номер 74 Дано: Решение: Тогда Ответ:
4. Две когерентные волны фиолетового света λ = 400 нм достигают некоторой точки с разностью хода Δ = 1,2 мкм. Что произойдет в этой точке: усиление или ослабление волн?
Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве → номер 74 Дано: Решение: В данном случае Следовательно произойдет Интерференционный максимум. Ответ: Будет наблюдаться максимум освещенности
5. Разность хода лучей, идущих от двух рубиновых лазеров (λ = 694 нм) в некоторой точке А составляет 3,47 мкм. Интенсивность излучения каждого из лазеров I = 1 вт/м2. Какая интенсивность излучения будет в точке А?[4 Вт/м2]
Волновая оптика. § 69. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве → номер 74 Дано: Решение: Следовательно наблюдается интерференционный максимум. Ответ:
Ответы на вопросы Волновая оптика. § 70. Интерференция света
Волновая оптика. § 70. Интерференция света → номер 75 1. Почему невооруженным глазом нельзя наблюдать интерференционную картину от независимых естественных источников света? Невооруженным глазом нельзя наблюдать интерференционную картину, потому что независимые источники естественного света не когерентны. 2. Опишите опыт Юнга. В опыте Юнга свет падал на экран …
Подробнее…
Ответы на вопросы Волновая оптика. § 71. Дифракция света
Волновая оптика. § 71. Дифракция света → номер 76 1. Какое физическое явление называют дифракцией? Каким волновым процессам оно свойственно? Дифракцией называют физическое явление нарушения целостности фронта волны, которое вызвано резкими неоднородностями среды. Это явление свойственно всем волновым процессам, оно проявляется в огибании волнами препятствий, проникновении света …
Подробнее…
Ответы на вопросы Волновая оптика. § 72. Дифракционная решетка
Волновая оптика. § 72. Дифракционная решетка → номер 77 1. Почему использование дифракционной решетки предпочтительнее в спектральных экспериментах, чем применение щели? В спектральных экспериментах используют дифракционную решетку, потому что на одной щели слабо видна дифракционная картина, а дифракционная решетка дает максимумы значительной ширины. 2. Запишите и обоснуйте …
Подробнее…
1. На плоскую щель шириной а = 10 мкм падает перпендикулярно щели монохроматический желтый свет от натриевой лампы с длиной волны λ = 589 нм. Найдите углы, под которыми на экране за собирающей линзой будут расположены нулевой максимум и максимум тр
Волновая оптика. § 72. Дифракционная решетка → номер 77 Дано: Решение: В результате Ответ: