Дифракция света. Дисперсия света
Постоянная дифракционной решетки
мкм. На решетку падает нормально свет
с длинной волны
нм. Максимум, какого наибольшего порядка
дает эта решетка?
На узкую щель падает нормально плоская монохроматическая световая волна ( нм). Угол отклонения лучей, соответствующих второму дифракционному максимуму
.
Определить ширину щели.Докажите, что в случае френелевской дифракции от точечного источника света максимальная интенсивность света в центре дифракционной картины может оказаться в 4 раза больше, чем при полностью открытом волновом фронте.
На круглое отверстие диаметром 1 мм нормально падает параллельный монохроматический пучок света с длиной волны нм. При каком наибольшем расстоянии экрана от отверстия будет наблюдаться минимум френелевской дифракции в центре светового поля?
Период дифракционной решетки 0,01 мм. Первое дифракционное изображение находится от центрального максимума на расстоянии 11,8 см; расстояние от решетки до экрана 2 м. Какова длина волны?
Дифракционная решетка находится на расстоянии
м от экрана. Решетка освещается
монохроматическим светом с длинной
волны
мкм. Расстояние между двумя ближайшими
светлыми полосами, лежащими по разные
стороны от центральной светлой полосы
равно 6 см. Сколько штрихов приходится
на 1 мм решетки?Показатель преломления
прозрачного вещества для некоторого
интервала длин волн связан с длиной
волны
соотношением
,
где
и
– некоторые константы. Определите
дисперсию вещества и ее тип.На дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на 1 мм, нормально падает свет от разрядной трубки с водородом. Под каким наименьшим углом дифракции максимумы линий
нм и
нм совпадают?Каков наибольший порядок максимума для желтой линии натрия
нм при дифракции на щели шириной 2 мкм?
Сколько всего наблюдается максимумов?Радиус четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 4 мм. Определите радиус десятой зоны для той же точки наблюдения.
На дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на 1 мм, нормально падает белый свет. Могут ли перекрываться спектры первого и второго порядка? Диапазон длин волн видимого света от 400 нм до 700 нм.
Какой должна быть ширина щели a, чтобы первый дифракционный минимум наблюдался под углом 90º при освещении: 1) красным светом (λ1 = 760 нм)? 2) синим светом (λ2 = 440 нм)? Под каким углом будет наблюдаться минимум при освещении первой щели синим светом?
Ширина прозрачного и непрозрачного участков дифракционной решетки в пять раз больше длины волны падающего света. Определить углы, соответствующие первым трем наблюдаемым максимумам.
Дифракционная решетка шириной 12 мм содержит 4800 штрихов. Определить: 1) число максимумов, наблюдаемых в спектре дифракционной решетки для длины волны λ, являющейся серединой оптического диапазона; 2) угол, соответствующий последнему максимуму.
Период дифракционной решетки d = 0,005 мм. Определить число наблюдаемых главных максимумов в спектре дифракционной решетки для: 1) λ = 760 нм; 2) λ = 440 нм.
Сколько штрихов на 1 мм должна иметь дифракционная решетка, чтобы углу φ = 90º соответствовал максимум 5-го порядка для света с длиной волны λ = 500 нм?
Дифракционная решетка содержит N = 1000 щелей. Какова ее ширина, если под углом 90º наблюдается 5000-й добавочный минимум дифракционной картины для желтой линии натрия с длиной волны λ = 590 нм?
На дифракционную решетку падает инфракрасное излучение с длиной волны
м. Какому условию должен удовлетворять
период решетки, чтобы можно было
наблюдать дифракцию волн?Определить дисперсию и разрешающую способность дифракционной решетки в спектре k-го порядка, если ее период d и число щелей N.
Точечный источник света с = 500 нм помещен на расстоянии а = 0,500 м перед непрозрачной преградой с отверстием радиуса r = 0,500 мм. Определить расстояние от преграды до точки, для которой число m открываемых отверстием зон Френеля будет равно: а) 1; б) 5; в) 10.
Точечный источник света с = 550 нм помещен на расстоянии а = 1,00 м перед непрозрачной преградой с отверстием радиуса r = 2,00 мм. а) Какое минимальное число mmin открытых зон Френеля может наблюдаться при этих условиях? б) При каком значении расстояния b от преграды до точки наблюдения получается минимальное возможное число зон? в) При каком радиусе r отверстия может оказаться открытой только одна центральная зона Френеля?
Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого r можно менять. Расстояние от диафрагмы до источника и экрана равны а = 100 см и b = 125 см. Определить длину волны света, если максимум освещенности в центре дифракционной картины наблюдается при r1 = 1,00 мм и следующий максимум при r2 = 1,29 мм.
Определить длину волны монохроматического света, падающего нормально на дифракционную решетку с периодом d = 2,2 мкм, если угол между направлениями на фраунгоферовы максимумы первого и второго порядков
= 15.Свет с длиной волны 530 нм падает на прозрачную дифракционную решетку, период которой равен 1,50 мкм. Найти угол с нормалью к решетке, под которым образуется фраунгоферов максимум наибольшего порядка, если свет падает на решетку нормально.
Плоская световая волна с длиной волны 0,6 мкм падает нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1 см. Определить расстояние от точки наблюдения до отверстия, если отверстие открывает: 1) две зоны Френеля; 2) три зоны Френеля.
Дифракционная картина наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света (=0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционной картины на экране будет наиболее темным.
На щель шириной 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны 0,5 мкм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии 1 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.
Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если углу /2 соответствует максимум пятого порядка для монохроматического света с длиной волны 0,5 мкм.
Узкий параллельный пучок монохроматического рентгеновского излучения падает на грань кристалла с расстоянием 0,28 нм между его атомными плоскостями. Определить длину волны рентгеновского излучения, если под углом 30° к плоскости грани наблюдается дифракционный максимум второго порядка.
Определить постоянную дифракционной решетки, если она в первом порядке разрешает две спектральные линии калия (1=578 нм и 2=580 нм). Длина решетки 1 см.
На грань стеклянной призмы (n =1,5) нормально падает луч света. Определить угол отклонения луча призмой, если ее преломляющий угол равен 25°.
Построить примерный график зависимости интенсивности от sin для дифракционной решетки с числом штрихов N = 5 и отношением периода решетки к ширине щели d/b = 2.
Монохроматический свет падает нормально на щель ширины b = 11 мкм. За щелью находится тонкая линза с фокусным расстоянием f = 150 мм, в фокальной плоскости которой расположен экран. Найти длину волны света, если расстояние между симметрично расположенными минимумами третьего порядка на экране равно х = 50 мм.
Свет с длиной волны = 0,50 мкм падает на щель ширины b = 10 мкм под углом
= 30
к ее нормали. Найти угловое положение
первых минимумов, расположенных по обе
стороны центрального фраунгоферова
максимума.Изобразить примерную дифракционную картину, возникающую при дифракции Фраунгофера от решетки из трех одинаковых щелей, если отношение периода решетки к ширине щели равно: а) двум; б) трем.
При нормальном падении света на дифракционную решетку угол дифракции для линии 1 = 0,65 мкм во втором порядке равен 45. Найти угол дифракции для линии 2 = 0,50 мкм в третьем порядке.
Свет с длиной волны 535 нм падает нормально на дифракционную решетку. Найти ее период, если одному из фраунгоферовых максимумов соответствует угол дифракции 35 и наибольший порядок спектра равен пяти.
Интенсивность, создаваемая на экране некоторой монохроматической световой волной в отсутствие преград, равна 0. Какова будет интенсивность в центре дифракционной картины, если на пути волны поставить преграду с круглым отверстием, открывающим: а) 1-ю зону Френеля; б) половину 1-й зоны Френеля; в) полторы зоны Френеля; г) треть 1-й зоны Френеля?
На пути плоской световой волны с = 0,54 мкм поставили тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием f = 50 см, непосредственно за ней – диафрагму с круглым отверстием и на расстоянии b = 75 см от диафрагмы – экран. При каких радиусах отверстия центр дифракционной картины на экране имеет максимальную освещенность?
При нормальном падении света на дифракционную решетку ширины 10 мм обнаружено, что компоненты желтой линии натрия (589,0 и 589,6 нм) оказываются разрешенными, начиная с пятого порядка спектра. Оценить: а) период этой решетки.
