Интерференция
1. Интерференция – это…
1) явление наложения когерентных световых волн, при котором происходит перераспределение светового потока в пространстве, в результате чего происходит усиление или ослаблении освещенности. 2) разложение света в спектр при преломлении 3) преобразование естественного света в плоскополяризованный 4) огибание волной препятствия 5) частичное отражение света на границе раздела двух сред
2. Область, в которой две когерентные световые волны перекрываются, называется…
1) полем интерференции 2) шириной интерференционной полосы 3) фронтом световой волны 4) длиной когерентности
3. Расстояние между двумя соседними минимумами интенсивности называется…
1) полем интерференции 2) шириной интерференционной полосы 3) фронтом световой волны 4) длиной когерентности
4. Какое условие является необходимым для наблюдения устойчивой интерференционной картины? Одинаковые ...
1) амплитуда и частота колебаний 2) амплитуда и постоянная разность фаз колебаний 3) частота и постоянная разность фаз колебаний
4) амплитуда и скорость распространения волн 5) амплитуда и период колебаний
5. Волны называются когерентными, если…
1) разность фаз возбуждаемых волнами колебаний изменяется во времени и пространстве 2) разность фаз возбуждаемых волнами колебаний постоянна во времени и пространстве 3) оптическая разность хода изменяется со временем 4) оптическая разность хода не изменяется со временем
6. Условие интерференционного максимума….
1) оптическая разность хода в вакууме Δ равна целому числу длин волн 2) оптическая разность хода в вакууме Δ равна нечетному числу полуволн 3) оптическая разность хода кратна π 4) оптическая разность хода не изменяется со временем
7. Условие интерференционного минимума….
1) оптическая разность хода в вакууме Δ равна целому числу длин волн 2) оптическая разность хода в вакууме Δ равна нечетному числу полуволн 3) оптическая разность хода кратна 2π 4) оптическая разность хода не изменяется со временем
8. Условие интерференционного максимума….
1)
2)
3)
4)
9. Условие интерференционного минимума….
1) 2) 3) 4)
10. Разность хода при интерференции на тонкой мыльной пленке, находящейся в воздухе…
1)
2)
3)
4)
5)
11. Выберите формулу, соответствующую разности хода в опыте Юнга…
1) 2)
3) 4) 5)
12. Если выполняется условие максимума, то для разности фаз δ справедливо соотношение…
1)
2)
3)
4)
13. Если выполняется условие минимума, то для разности фаз δ справедливо соотношение…
1) 2) 3) 4)
14. Формула радиуса темного кольца Ньютона в отраженном свете…
1)
2)
3)
4)
15. Формула радиуса светлого кольца Ньютона в отраженном свете…
1) 2) 3) 4)
15. Формула радиуса темного кольца Ньютона в проходящем свете…
1) 2) 3) 4)
16. Формула радиуса светлого кольца Ньютона в проходящем свете…
1) 2) 3) 4)
17. Какое пятно (темное или светлое) будет наблюдаться в отраженных лучах в центре интерференционной картины, полученной на установке для наблюдения колец Ньютона, если установка находится в воздухе?
1) светлое 2) темное 3) вопрос не имеет смысла 4) в этом случае никакого пятна наблюдаться не будет
18. Какое пятно (темное или светлое) будет наблюдаться в отраженных лучах в центре интерференционной картины полученной на установке для наблюдения колец Ньютона, если пространство между пластинкой и линзой заполнено жидкостью, причем nж > nст. (1)
1) светлое 2) темное 3) вопрос не имеет смысла 4) в этом случае никакого пятна наблюдаться не будет
19. Какое пятно (темное или светлое) будет наблюдаться в отраженных лучах в центре интерференционной картины полученной на установке для наблюдения колец Ньютона, если пространство между пластиной и линзой заполнить жидкостью, причем nж < nст.
1) светлое 2) темное 3) вопрос не имеет смысла 4) в этом случае никакого пятна наблюдаться не будет
20. При наблюдении интерференционной картины в воздушном клине иногда обнаруживают искривление интерференционных полос, вызванное тем, что на подложке имеется выступ или впадина (дефект). Искривление полос происходит из-за…
1) явления дисперсии света 2) явления дифракции света
3) изменения толщины зазора в месте дефекта 4) явления поляризации
21. При наблюдении в воздухе интерференции света от двух когерентных источников на экране видны чередующиеся темные и светлые полосы. Если всю систему перенести в воду, сохраняя все остальные условия, то ширина полос…
1) не изменится 2) увеличится 3) уменьшится 4) уменьшится в длинноволновой области и увеличится в коротковолновой
22. При помощи зеркал Френеля получили интерференционные полосы красного света. Если установку осветить фиолетовым светом, то расстояние между интерференционными полосами…
1) не изменится 2) увеличится 3) уменьшится 4) уменьшится в длинноволновой области и увеличится в коротковолновой
23. Если мыльную пленку расположить вертикально, то цветные горизонтальные полосы будут с течением времени перемещаться вниз, изменяя свою ширину. Через некоторое время в верхней части пленки возникнет быстро увеличивающееся черное пятно, затем пленка разорвется. Появление черного пятна связано с тем, что…
1) толщина пленки уменьшается, приближаясь к 2λ 2) толщина пленки уменьшается, приближаясь к λ 3) толщина пленки уменьшается так, что разность хода близка к λ/2 4) толщина пленки уменьшается так, что разность хода близка к λ/4
24. Каково отличие интерференционных картин, полученных в отраженном и проходящем свете на клине?
1) различия в картинах нет 2) полосы темные в отраженном свете, становятся светлыми в проходящем 3) полосы светлые в отраженном свете, остаются светлыми в проходящем свете, но яркость их становится меньше 4) полосы светлые в отраженном свете, остаются светлыми в проходящем свете, но яркость их становится больше
25. Каково отличие интерференционных картин, полученных в отраженном и проходящем свете в установке для наблюдения колец Ньютона?
1) различия в картинах нет 2) полосы темные в отраженном свете, становятся светлыми в проходящем 3) полосы светлые в отраженном свете, остаются светлыми в проходящем свете, но яркость их становится меньше 4) полосы светлые в отраженном свете, остаются светлыми в проходящем свете, но яркость их становится больше
26. Свет отражается от пластинки, помещенной в среду с показателем преломления, меньшим показателя преломления самой пластинки. Будет ли для каких-либо лучей происходить отражение с потерей полуволны?
1) потери полуволны не происходит 2) потеря полуволны происходит при отражении света от верхней плоскости 3) потеря полуволны происходит при отражении света от нижней плоскости 4) потеря полуволны происходит при отражении света и от верхней плоскости и от нижней
27. Свет отражается от пластинки, помещенной в среду с показателем преломления, большим показателя преломления самой пластинки. Будет ли для каких-либо лучей происходить отражение с потерей пол волны?
1) потери полуволны не происходит 2) потеря полуволны происходит при отражении света от верхней плоскости 3) потеря полуволны происходит при отражении света от нижней плоскости 4) потеря полуволны происходит при отражении света и от верхней плоскости и от нижней
28. Для уменьшения потерь света на отражение в оптических приборах широко применяется «просветление оптики». Для этого поверхность стекла покрывают тонкой прозрачной пленкой,…
1) показатель преломления которой больше показателя преломления стекла и толщина равна четверти длины волны падающего света.
2) показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла и толщина меньше четверти длины волны падающего света.
3) показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла и толщина равна половине длины волны падающего света.
4) показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла и толщина равна длине волны падающего света.
29. При «просветлении оптики»: поверхность стекла покрывают тонкой прозрачной пленкой. В этом случае свет почти целиком проходит сквозь стекло, потому, что…
1) для отраженных лучей выполняется условие максимума 2) для отраженных лучей выполняется условие минимума 3) уменьшаются помехи от дифракции света 4) уменьшаются помехи от интерференции света
30. Разность хода двух интерферирующих лучей λ/4. Разность фаз колебаний равна…
1) 0
2)
3)
4)
5)
31. Разность фаз двух интерферирующих лучей π/2. Минимальная разность хода лучей равна…
1) 0
2)
3)
4)
5)
32. Разность фаз двух интерферирующих лучей π. Минимальная разность хода лучей равна…
1) 0 2) 3) 4) 5)
3
3.
Если
на плоскую стеклянную пластинку положить
цилиндрическую собирающую линзу, то
форма интерференционных полос будет
иметь вид …
1) окружностей 2) эллипсов 3) прямых линий, параллельных оси цилиндра 4) прямых линий, перпендикулярных оси цилиндра 5) прямоугольников вытянутой формы
3
4.
На рисунке представлены картины колец
Ньютона. Какая система колец может
наблюдаться в отраженном свете?
Рассмотреть случай, когда установка
для наблюдения колец Ньютона находится
в воздухе.
1) левая 2) правая 3) вопрос не имеет смысла
4) ни одна такая картинка наблюдаться не будет
3 5. На рисунке представлены кольца Ньютона. Какая система колец может наблюдаться в отраженном свете? Рассмотреть случай, когда установка для наблюдения колец Ньютона находится в жидкости так, что nж > nст.
1) левая 2) правая 3) вопрос не имеет смысла
4) ни одна такая картинка наблюдаться не будет
36. На рисунке представлены две системы колец, полученные на установке для наблюдения колец Ньютона при освещении красным или зеленым светом. Какая система колец может соответствует красному свету?
1
)
левая 2) правая 3) радиусы
колец не должны меняться
4) ни одна такая картинка наблюдаться
не будет
37. Установка для наблюдения колец Ньютона, находящаяся на воздухе, освещается так, что одна ее половина освещается только красным светом, другая половина – зеленым. Какая часть рисунка соответствует красному свету, а какая зеленому
1) верхняя – красный свет, нижняя - зеленый свет 2) верхняя – зеленый свет, нижняя - красный свет 3) радиусы колец не должны зависеть от длины волны
38. Какой способ получения когерентных волн изображен на схеме?
1) зеркала Френеля 2) бипризма Френеля 3) зеркало Ллойда 4) билинза Бийе
39. Какой способ получения когерентных волн изображен на схеме?
1) зеркала Френеля 2) бипризма Френеля 3) зеркало Ллойда 4) билинза Бийе
4
0.
Какой способ получения когерентных
волн изображен на схеме?
1) зеркала Френеля 2) бипризма Френеля 3) зеркало Ллойда 4) билинза Бийе
41. Какой способ получения когерентных волн изображен на схеме?
1) зеркала Френеля 2) бипризма Френеля 3) зеркало Ллойда 4) билинза Бийе
4
2.
При освещении клина белым светом линии
каждая линия, соответствующая максимуму
представляется в виде маленького
спектра. Выберите из представленных
правильный рисунок такого спектра.
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
4
3.
Три стеклянных клина освещаются
одинаковым монохроматическим светом.
На рисунке представлены схемы
интерференционных полос равной толщины.
Какой картине соответствует наибольший
угол клина, какой наименьшей
(соответственно)?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
4
4.
Три
одинаковых клина, но из различного
вещества освещаются одинаковым
монохроматическим светом. На рисунке
представлены схемы интерференционных
полос равной толщины. Какой картине
соответствует наибольший показатель
преломления вещества клина, какой
наименьший?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
45. Три стеклянных клина освещаются различным монохроматическим светом. На рисунке представлены схемы интерференционных полос равной толщины. Какой картине соответствует наибольший угол клина, какой наименьший?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
46. Три стеклянных клина освещаются различным монохроматическим светом. На рисунке представлены схемы интерференционных полос равной толщины. Какой картине соответствует наибольший показатель преломления, какой наименьший?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
47. На рисунке представлены интерференционные картины от стеклянного клина при освещении его поочередно монохроматическим светом: красным, зеленым, синим. Каким светом освещен каждый клин?
1) а-красный, б-зеленый, в- синий 2) а-зеленый, б-синий, в- красный 3) а-синий, б-красный, в- зеленый 4) а-синий, б-зеленый, в- красный
4 8. Три тонкие плоскопараллельные пластинки из одинакового материала освещаются различным монохроматическим светом. На рисунке представлены схемы интерференционных полос равного наклона. Какой картине соответствует наибольшая толщина пластинки, какой наименьшая?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
4 9. Три плоскопараллельные пластинки одинаковой толщины, но из различного материла освещаются различным светом. На рисунке представлены схемы интерференционных полос равного наклона. Какой картине соответствует наибольший показатель преломления, какой - наименьший?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
50. На рисунке представлены интерференционные полосы равного наклона от тонких плоскопараллельных стеклянных пластинок, отличающихся толщиной, при освещении их монохроматическим светом одной и той же длины волны. В каком из представленных случаев толщина пластинки наибольшая, в каком наименьшая (соответственно)?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
51. На рисунке представлены интерференционные полосы равного наклона от тонких плоскопараллельных одинаковой толщины пластинок при освещении их монохроматическим светом одной и той же длины волны. У какой пластинки показатель преломления больше, у какой меньше?
1) а, б 2) а, в 3) б, в 4) в, а
5
2.
На рисунке представлены интерференционные
полосы равного наклона от плоскопараллельных
одинаковых пластинок, освещаемых
монохроматическим светом различной
длины волны: красным, желтым, фиолетовым.
Каким светом освещены пластинки?
1) а- красный, б-желтый, в- фиолетовый 2) а-желтый, б-фиолетовый, в- красный 3) а-фиолетовый, б-желтый, в- красный
4) а- фиолетовый, б- красный, в- желтый
5
3.
Для
точки А
оптическая
разность хода лучей от двух когерентных
источников S1
и
S2,
равна 1,2 мкм.
Если
длина волны в вакууме 600 нм,
то
в точке А будет наблюдаться...
1) максимум интерференции, так как разность хода равна четному числу полуволн 2) минимум интерференции, так как разность хода равна нечетному числу полуволн 3) минимум интерференции, так как разность хода равна четному числу полуволн 4) максимум интерференции, так как разность хода равна нечетному числу полуволн
54. Волновой фронт точечного источника, разбитый на зоны одинаковой площади представляет собой…
1) дифракцию от двух щелей 2) кольца Ньютона
3) дифракцию Фраунгофера 4) зоны Френеля
5
5.
Тонкая стеклянная пластинка с показателем
преломления n
и толщиной d
помещена между средами с показателями
преломления n1
и n2,
причем n1
> n
> n2
. На пластинку нормально падает свет с
длиной волны .
Оптическая разность хода интерферирующих
отраженных лучей равна…
1)
2)
3)
4)
56. Появление цветных полос на лужах с масляной пленкой связано с явлениям…
1) дифракции 2) интерференции 3) дисперсии 4) окрашенности масла
57. В опыте Юнга по интерференции света одну щель закрыли. В результате на экране за щелями…
1) интерференционные полосы исчезли 2)интенсивность полос уменьшилась в 2 раза 3) расстояние между полосами уменьшилось в 2 раза
4) ничего не изменилось
58. В опыте Юнга по интерференции света один монохроматичный источник света заменили другим, длина волны которого была в два раза больше, чем у первого. Как изменилась интерференционная картина на экране?
1) ничего не изменилось 2) расстояние между полосами увеличилось в 2 раза 3) интенсивность полос уменьшилась в 2 раза 4) расстояние между полосами уменьшилось в 2 раза 5) интенсивность полос увеличилась в 2 раза
59. В опыте Юнга по интерференции света один монохроматичный источник света заменили другим, частота излучения которого была в два раза больше, чем у первого. Как изменилась интерференционная картина на экране?
1) ничего не изменилось 2) расстояние между полосами увеличилось в 2 раза 3) интенсивность полос уменьшилась в 2 раза 4) расстояние между полосами уменьшилось в 2 раза 5) интенсивность полос увеличилась в 2 раза
60. Максимум интерференции наблюдается при оптической разности хода двух когерентных лучей, равной…
1) половине длины волны 2) нечетному числу четверть волн
3) целому числу длин волн 4) нечетному числу полуволн
61. Минимум интерференции наблюдается при оптической разности хода двух когерентных лучей, равной
1) четному числу полуволн 2) длине волны
3) целому числу длин волн 4) нечетному числу полуволн
62. Если сталь нагревалась на воздухе, то на ее поверхности можно увидеть радужную окраску – цвета побежалости, которые объясняется…
1) тепловым излучением слоя окислов 2) дифракцией света в слое окислов
3) интерференцией света в слое окислов 4) дисперсией света
63. Радужные цвета мыльных пленок объясняются…
1) отражением света 2) дифракцией
3) интерференцией 4) дисперсией света в пленке
64. Максимум интерференционной картины наблюдается при разности фаз когерентных волн, равной…
1)
нечетному числу
2) нечетному числу
3
)
четному числу
4) четному числу
65.Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж < nст. Максимум интерференции в отраженном свете будет наблюдаться при условии…
1)
2)
3)
4)
6 6. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж < nст. Минимум интерференции в отраженном свете будет наблюдаться при условии.. 1) 2)
3) 4)
6 7. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж>nст. Максимум интерференции в отраженном свете будет наблюдаться при условии… 1) 2)
3 ) 4)
68. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж>nст. Минимум интерференции в отраженном свете будет наблюдаться при условии…
1
)
2)
3) 4)
69. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж > nст. Минимум интерференции в проходящем свете будет наблюдаться при условии
1) 2)
3) 4)
7 0. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж < nст. Минимум интерференции в проходящем свете будет наблюдаться при условии… 1) 2)
3) 4)
7 1. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж > nст. Максимум интерференции в проходящем свете будет наблюдаться при условии… 1) 2)
3) 4)
7 2. Монохроматический свет нормально падает из воздуха на тонкий слой жидкости толщиной h, которая разлита по стеклу с показателем преломления nст = 1,6. Показатель преломления жидкости nж<nст. Максимум интерференции в проходящем свете будет наблюдаться при условии…
1) 2)
3) 4)
7
3.
Боковое зеркало заднего обзора автомобиля
должно максимально отражать падающий
на него свет. С этой целью на стекло
зеркала наносят тонкую пленку, показатель
преломления которой nп
<
nст.
Максимальное отражения света для
выбранного значения длины волны света
будет происходить при наименьшей толщине
пленки…
1
)
2)
3)
4)
74. Объектив фотоаппарата должен максимально пропускать падающий на него свет. С этой целью на объектив наносят тонкую пленку, показатель преломления которой nп < nст. Максимальное пропускание света для выбранного значения длины волны света л будет происходить при наименьшей толщине пленки…
1) 2) 3) 4)
75. Для точки А оптическая разность хода лучей от двух когерентных источников S1 и S2 равна 1.2 мкм. Если длина волны в вакууме 480 нм то в т.А будет наблюдаться…
1) максимум интерференции, так как разность хода равна четному числу полуволн
2) минимум интерференции, так как разность хода равна четному числу полуволн
3) минимум интерференции, так как разность хода равна нечетному числу полуволн 4) максимум интерференции, так как разность хода равна нечетному числу полуволн
76.
Если S1
и S2
– источники когерентных волн, то разность
фаз колебаний, возбуждаемых этими
волнами в точке О, где наблюдается
максимум, равна…
1)
2) 2
3) 3
4)
7
7.
Если S1
и S2
– источники когерентных волн, а L1
и L2
– расстояния точки А до источников, то
в т. А
наблюдается максимум
интерференции в воздухе при условии...
1)
2)
3)
4)
78. Если S1 и S2 – источники когерентных волн, а L1 и L2 – расстояния т. А до источников, то в т. А наблюдается минимум интерференции в воздухе при условии… 1)
2)
3) 4)
79. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. Если порядок интерференции не меняется, то по мере увеличения толщины пленки ее цвет…
1) не изменится 2) станет красным 3) станет синим 4) станет белым
80. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. Если порядок интерференции не меняется, то по мере уменьшения толщины пленки ее цвет…
1) не изменится 2) станет красным 3) станет синим 4) станет белым
81. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При увеличении показателя преломления пленки ее цвет…
1) будет приближаться к синему 2) не изменится
3) будет приближаться к красному 4) станет белым
82. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При уменьшении показателя преломления пленки ее цвет…
1) будет приближаться к синему 2) не изменится
3) будет приближаться к красному 4) станет белым
83. Разность хода двух электромагнитных волн, излученных когерентными монохроматическими источниками с одинаковой начальной фазой, до данной точки равна λ/2. Амплитуда колебаний в каждой волне равна А. Тогда амплитуда результирующего колебания в этой точке вследствие интерференции волн равна …
1) 0 2) А 3) 2А 4) 4А
84. Интерференционная картина от двух независимых источников световых волн …
1) образуется 2) образуется в монохроматическом свете
3) образуется в белом свете 4) не образуется
85. При наложении двух когерентных световых монохроматических пучков наблюдается...
1) образование картины с чередованием максимумов и минимумов интенсивности света 2) усиление интенсивности в два раза 3) ослабление интенсивности результирующей световой волны 4) усиление интенсивности 5) минимум интенсивности света
86.
Формула
определяет...
1) номер наибольшего порядка дифракционного спектра 2) синус угла дифракции на дифракционной решетке 3) условие главного дифракционного максимума 4) разность хода лучей 5) условие главного дифракционного минимума
87. Если разность фаз двух интерферирующих световых волн 3π/2, то минимальная разность хода этих волн будет равна…
1)
2)
3)
4)
88. Две когерентные волны приходят в некоторую точку пространства с разностью хода 2,25 мкм. В результате интерференции в этой точке для красного света с длиной волны 750 нм будет наблюдаться…
1) “max” освещенности 2) “min” освещенности
3) изменение освещенности с течением времени 4) освещенность, соответствующая наибольшей интенсивности одной из волн
5) радужная цветовая полоса
