Archive for апреля, 2013

Вычислите показатель преломления воды относительно алмаза и сероуглерода относительно льда

Глава 5. Световые волны → номер 9

Угол падения параллельных лучей на плоскопараллельную пластину равен 60°. Найдите расстояние между точками, в которых из пластины выходят параллельные лучи, если расстояние между лучами, прошедшими сквозь пластину. Равно 0,7 см

Глава 5. Световые волны → номер 10

Если рассматривать какой-либо предмет через треугольную призму, то изображение кажется смещенным. В какую сторону?

Глава 5. Световые волны → номер 11

Луч света, идущий из толщи воды, претерпевает полное отражение на ее поверхности. Выйдет ли луч в воздух, если на поверхность воды налить слой кедрового масла?

Глава 5. Световые волны → номер 12

Сечение призмы представляет собой равносторонний треугольник. Луч проходит сквозь призму, преломляясь в точках, равноотстоящих от вершины (рис. 5_13). Каково наибольшее допустимое значение показателя преломления n вещества призмы?

Глава 5. Световые волны → номер 13

Изобразите ход лучей через треугольную стеклянную призму, основанием которой является равнобедренный треугольник. Лучи падают на призму, как показано на рисунке 116, а, б. Останется ли ход лучей таким же, если призму погрузить в воду?

Глава 5. Световые волны → номер 14

Два когерентных источника S1 и S2 испускают свет с длиной волны λ = 5⋅ 10–7 м. Источники находятся друг от друга на расстоянии d = 0,3. Экран расположен на расстоянии 9 м от источников. Что будет наблюдаться в точке А экрана (рис.8.66): светлое

2.  На дифракционную решетку, имеющую период d = 1,2 * 10-3 см, падает по нормали монохроматическая волна. Оцените длину волны Лямбда, если угол между спектрами второго и третьего порядков «Дельта Фи» = 2°30′.   Решения и ответы:  

Нарисуйте примерную картину интерференционных полосок на мыльной пленке, образовавшейся на треугольной рамке. Рамка с пленкой расположена вертикально (рис. 142)

Глава 5. Световые волны → номер 2

Увеличение отверстия в экране может привести к уменьшению освещенности на оси пучка. Как это согласовать с законом сохранения энергии? Ведь при увеличении отверстия за экран проникает больше энергии

Глава 5. Световые волны → номер 3 Объяснением уменьшения освещенности на оси пучкапри увеличении отверстия служит дифракция. Происходитперераспределение энергии вдоль экрана, но ее суммарноезначение не меняется. Вместо одного светлого пятна наэкране наблюдается чередование светлых и темных полос. Освещенность падает на оси пучка и растет на некоторомрасстоянии от …
Подробнее…

На дифракционную решетку, имеющую период d = 1,2⋅ 10 –3 см, нормально падает монохроматическая волна. Оцените длину волны λ, если угол между спектрами второго и третьего порядков ∆ϕ = 2 30

Глава 5. Световые волны → номер 4