
- •1) Определение концентрации оптически активных веществ
- •2) Получение поляризованного света
- •1) Двойное лучепреломление
- •4) Интенсивности падающего света
- •5) Сплошной
- •1) Уменьшение интенсивности света за счет превращения части световой энергии в другие виды энергии
- •2) Интенсивности падающего света
- •1) Интенсивности падающего света
- •5) Интенсивности падающего света
- •3) Дифракция
- •1)Полное внутреннее отражение
- •1) Полное внутреннее отражение
- •1)Внешний фотоэффект
- •4)Люминесценция
&00b
Свет является поляризованным, если:
1) распространяется в одном направлении
2) ориентация векторов E и H упорядочены
3) поворачивает плоскость поляризации
4) рассеивается мутными средами
&00e
&01b
Плоскость поляризации поляризованного света - это:
1) плоскость, в которой колеблется вектор электрической напряженности
2) плоскость, в которой колеблется вектор магнитной напряженности
3) плоскость, перпендикулярная колебанию электрических и магнитных векторов
&01e
&02b
Какие устройства используются в качестве поляризаторов?
1) поляриметры
2) призма Николя
3) поляроиды
4) стопа стеклянных пластин
5) сахариметры
&02e
&03b
Назначение поляризаторов
1) определение концентрации оптически активных веществ
2) получение поляризованного света
3) вращение плоскости поляризации
&03e
&04b
Назначение поляриметров
1) Определение концентрации оптически активных веществ
2) Получение поляризованного света
3) определение интенсивности поляризованного света
&04e
&05b
Какие явления наблюдаются в призме Николя?
1) предельное преломление необыкновенного луча
2) двойное лучепреломление
3) полное внутреннее отражение обыкновенного луча
4) полное внутреннее отражение необыкновенного луча
&05e
&06b
Интенсивность света, вышедшего из системы поляризатор-анализатор, зависит от:
1) интенсивности света, падающего на анализатор
2) относительного показателя преломления двух сред
3) длины волны поляризованного света
4) угла между плоскостями поляризации поляризатора и анализатора
&06e
&07b
В поляроидах используются следующие явления:
1) Двойное лучепреломление
2) полное внутреннее отражение
3) дихроизм
4) оптическая активность
&07e
&08b
Угол Брюстера - это:
1) угол поворота плоскости поляризации
2) угол падения света на границу двух диэлектриков, при котором отраженный свет полностью поляризован
3) угол падения света на границу двух диэлектриков, при котором преломленный луч частично поляризован
4) угол, тангенс угла которого равен относительному показателю преломления двух диэлектриков
5) угол между плоскостями поляризации поляризатора и анализатора
&08e
&09b
Вещества называются оптически активными, если:
1) поглощают и рассеивают проходящий через них свет
2) обладают свечением после его облучения другим источником
3) поляризуют естественный свет
4) поворачивают плоскость поляризации поляризованного света
&09e
&010b
Угол поворота плоскости поляризации оптически активным раствором зависит от:
1) интенсивности падающего света
2) удельного вращения
3) концентрации раствора
4) длины пробега луча в растворе
&010e
&011b
От чего зависит удельное вращение оптически активных растворов?
1) от концентрации раствора
2) от длины пробега луча в растворе
3) от природы вещества
4) от длины волны поляризованного света
5) от температуры
&011e
&012b
Угол поворота плоскости поляризации твердым оптически активным веществом зависит от:
1) показателя преломления вещества
2) удельного вращения
3) толщины вещества
4) Интенсивности падающего света
&012e
&013b
Спектральный анализ применяется для:
1) качественного анализа состава вещества
2) количественного анализа состава вещества
3) рентгеноструктурного анализа
4) определения масс атомов и молекул
&013e
&014b
Атомы и молекулы в стационарном энергетическом состоянии:
1) не излучают энергию
2) не поглощают энергию
3) излучают энергию
4) поглощают энергию
&014e
&015b
Количественный анализ состава вещества по его спектру основан на:
1) сопоставлении полученного спектра со спектром известных веществ
2) определении концентрации с использованием градуировочного графика
3) измерении интенсивности спектральных линий
&015e
&016b
Качественный анализ состава вещества по его спектру основан на:
1) сопоставлении полученного спектра со спектром известных веществ
2) измерении интенсивности спектральных линий
3) сопоставлении спектров излучения и поглощения
&016e
&017b
При переходе с более высокого энергетического уровня на более низкий атом:
1) излучает энергию
2) поглощает энергию
3) не излучает и не поглощает энергию
&017e
&018b
Что называется дисперсией показателя преломления?
1) Зависимость показателя преломления от угла отклонения
2) Зависимость показателя преломления от длины волны излучения
3) Зависимость показателя преломления от частоты излучения
&018e
&019b
Что называется угловой дисперсией?
1) зависимость показателя преломления от угла отклонения
2) изменение угла отклонения от изменения длины волны
3) зависимость угла отклонения от частоты излучения
4) зависимость угла отклонения от показателя преломления
&019e
&020b
Какие вещества излучают линейчатый спектр?
1) в атомарном состоянии
2) в молекулярном состоянии
3) в жидком состоянии
4) в твердом состоянии
&020e
&021b
Какие спектры имеют вещества в атомарном состоянии?
1) линейчатые
2) полосатые
3) сплошные
4) гармонические
&021e
&022b
Какие существуют виды спектров?
1) линейчатые
2) эмиссионные
3)абсорбционные
4) полосатые
5) интерференционный
6) сплошные
7) плоскополяризованный
&022e
&023b
Когда образуется абсорбционный спектр?
1) при переходе с более высокого на более низкий энергетический уровень
2) при переходе с более низкого на более высокий энергетический уровень
3) когда атом излучает энергию
4) когда атом поглощает энергию
&023e
&024b
Когда образуется эмиссионный спектр?
1) при переходе с более высокого на более низкий энергетический уровень
2) при переходе с более низкого на более высокий энергетический уровень
3) когда атом излучает энергию
4) когда атом поглощает энергию
&024e
&025b
Какой спектр имеет лампа накаливания?
1) линейчатый
2) полосатый
3) сплошной
&025e
&026b
Какой спектр получается при прохождении света от лампы накаливания через раствор перманганата калия?
1) линейчатый
2) эмиссионный
3) абсорбционный
4) полосатый