
- •1. Понятия: интерференции, когерентности
- •2. Деление волнового фронта.
- •2) Ширина интерференционной полосы на экране равна: .
- •3) Ширина интерференционной полосы на экране равна: .
- •5 . На рис. Изображена интерференционная схема опыта, который был осуществлен о. Френелем. S –источник света.
- •3 .Интерференция методом деления амплитуды.
- •3. Наблюдаются кольца Ньютона в отраженном свете, линза касается пластинки в одной точке, между линзой и пластинкой находится воздух.
- •4. Дифракция Френеля.
- •1. Дифракция от круглого отверстия.
- •3. Дифракция от диска.
- •5. Дифракция Фраунгофера на щели.
- •1. Если рассмотреть наклонное падение волны на щель, то условие образования минимумов интенсивности будет следующее:
- •6. Дифракция Фраунгофера на решетке.
- •7. Рассмотрите рисунок . Распределение интенсивности в интерференционных картинах, полученных от n источников
- •7. Поляризация света.
Тесты
1. Понятия: интерференции, когерентности
1. В
прозрачной для света среде распространяется
плоская электромагнитная волна
.
Интенсивность
волны равна:
1) Среднему вектору
Пойнтинга (плотность потока энергии)
.
2) Среднему значению
плотности энергии
.
3) Среднему значению
модуля плотности потока энергии
.
2. Какое из приведенных ниже утверждений правильно?
1) Когерентные волны в оптике получают от одного источника путем разделения его светового пучка на два или несколько пучков. При их перекрытии можно наблюдать устойчивую интерференционную картину при произвольной разности хода.
2) Две строго монохроматические (синусоидальные) волны одной и той же частоты когерентны и интерферируют между собой, если они одинаково поляризованы.
3) Волны от независимых
источников света, излучающих в одном и
том же узком спектральном интервале
,
могут быть когерентными, если разность
их оптических путей
.
3. Интерференцией света называется:
1) разложение белого света в спектр
2) рассеяние света неоднородностями среды
3) перераспределение потока световой энергии в пространстве при суперпозиции двух или более когерентных волн
4) отклонение света от прямолинейного распространения
4. Интерферируют две когерентные волны одинаковой длины λ, ∆- оптическая разность хода. Условие образования максимума интенсивности света:
1.
,
2.
,
3.
,
m
– целое четное число.
4. , m – целое нечетное число.
5. Интерферируют две когерентные волны одинаковой длины λ,, ∆- оптическая разность хода. Условие образования минимума интенсивности света
1. ,
2. ,
3. , m – целое четное число.
4. , m – целое нечетное число.
2. Деление волнового фронта.
1 Найдите правильные утверждения:
В опыте Юнга (см. рис.) ширина интерференционной полосы на экране равна:
1.
. 2.
3.
,
2 После того, как в опыте Юнга щель S1 перегородили тонкой стеклянной пластинкой, инференционная картина:
1. сместилась вверх.
2. сместилась вниз.
3. не сместилась.
3. При использовании в опыте Юнга источника света с длиной волны λзел = 550 нм на экране в точке Р наблюдался максимум интенсивности света. Как изменится интерференционная картина при использовании источника света с λкр= 640нм:
1. максимум из точки Р сместится вверх.
2. максимум из точке Р сместится вниз.
3. максимум в точке Р останется на прежнем месте.
4
.
На рис. изображена схема
интерференционного опыта, который был
осуществлен О. Френелем.
Рис. Бипризма Френеля
Найдите правильные утверждения и обоснуйте (устно) их справедливость:
1)
Ширина интерференционной полосы на
экране равна:
.
2) Ширина интерференционной полосы на экране равна: .
3) Ширина интерференционной полосы на экране равна: .
5 . На рис. Изображена интерференционная схема опыта, который был осуществлен о. Френелем. S –источник света.
Рис. Бизеркала Френеля
Найдите правильные утверждения:
1) Две когерентные световые волны получаются в результате отражения от двух зеркал М и N, плоскости которых наклонены под небольшим углом φ друг к другу;
2) Отраженные от зеркал пучки перекрываются, и в этой области возникает интерференционная картина;
3)
Ширина интерференционной полосы на
экране равна:
;
4)
Оптическая разность хода равна
.