- •1. Физика
- •1.1. Механика.
- •1.1.1. Кинематика поступательного движения.
- •1.9. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.10. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.1.2. Кинематика вращательного движения.
- •1.1.3. Динамика поступательного движения.
- •1.1.4. Момент силы.
- •1.1.5. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •1.1.6. Динамика вращательно движения.
- •1.1.7. Энергия. Работа. Законы сохранения в механике.
- •1.1.8. Специальная теория относительности.
- •1.2. Механические колебания и волны.
- •1.2.9. Гармонические колебания. Уравнение механических гармонических колебаний.
- •1.2.10. Кинематические параметры механических гармонических колебаний.
- •1.2.11. Дифференциальные уравнения свободных и вынужденных гармонических колебаний.
- •1.2.12. Сложение гармонических колебаний.
- •1.2.13. Механические волны.
- •1.2.14. Уравнение волны.
- •3. Молекулярная физика и термодинамика.
- •1.3.15. Распределение Максвелла.
- •1.3.16. Молекулярно-кинетическая теория.
- •1.3.17. Внутренняя энергия идеального газа.
- •1.3.18. Первое начало термодинамики.
- •1.3.19. Циклы. Работа идеального газа.
- •1.3.20. Цикл Карно. Энтропия.
- •4. Электричество и магнетизм.
- •1.4.21. Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •1.4.22. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.
- •1.4.23. Связь напряженности и потенциала.
- •1.4.24. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1.4.25. Законы постоянного тока.
- •1.4.26. Магнитное поле системы токов. Принцип суперпозиции полей.
- •1.4.27. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд.
- •1.4.28. Явление электромагнитной индукции.
- •1.4.29. Свойства электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла.
- •1.4.30. Электромагнитные колебания и волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
- •5. Волновая и квантовая оптика.
- •1.5.31. Волновая теория света. Интерференция света.
- •1.5.32. Дифракция света.
- •1.5.33. Поляризация.
- •1.5.34. Тепловое излучение.
- •1.5.35. Фотоэффект.
- •1.5.36. Эффект Комптона. Давление света.
- •1.5.37. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •1.5.38. Спектр атома водорода. Правила отбора.
5. Волновая и квантовая оптика.
1.5.31. Волновая теория света. Интерференция света.
31.1. 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...
В
АРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
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.
31.2. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При увеличении показателя преломления пленки ее цвет…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) станет красным;
2) станет синим;
3) не изменится.
31.3.
Разность хода двух интерферирующих
лучей равна
.
Разность фаз колебаний равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 90o ; 2) 45o ; 3) 30o ; 4) 60o .
31.4. При переходе света из вакуума (воздуха) в какую-либо оптически прозрачную среду (воду, стекло) остается неизменной …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) частота колебаний в световой волне;
2) скорость распространения;
3) направление распространения;
4) длина волны.
31.5. Для точки А оптическая разность хода лучей от двух когерентных источников S1 и S2 равна 1,05 мкм. Если длина волны в вакууме 700 нм, то в точке А будет наблюдаться...
В АРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) минимум интерференции, так как разность хода равна нечетному числу полуволн;
2) минимум интерференции, так как разность хода равна четному числу полуволн;
3) максимум интерференции, так как разность хода равна четному числу полуволн;
4) максимум интерференции, так как разность
хода равна нечетному числу полуволн.
31.6. Тонкая плёнка, освещённая белым светом, вследствие явления интерференции в отражённом свете имеет зелёный цвет. При уменьшении толщины плёнки её цвет …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) станет синим;
2) станет красным;
3) станет желтым;
4) не изменится.
31.7. Масляное пятно на поверхности воды имеет вид, показанный на рисунке. При движении от центра пятна к краю толщина масляной плёнки …
В
АРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) сначала уменьшается, затем увеличивается;
2) не изменяется
3) увеличивается;
4) уменьшается;
5) сначала увеличивается, затем уменьшается.
31.8.
Разность
хода двух интерферирующих лучей равна
( λ
– длина волны). Разность фаз колебаний
равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 60° ; 2) 30° ; 3) 90°; 4) 45°; 5) 0°.
31.9. В точке экрана, где разность хода световых волн равна 800 нм, наблюдается интерференционный максимум второго порядка для лучей с длиной волны (в нм) ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 400 ; 2) 200 ; 3) 800 ; 4) 160 ; 5) 1600 .
31.10. При интерференции когерентных лучей с длиной волны 500 нм минимум второго порядка возникает при разности хода (в нм)…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2500 ; 2) 500 ; 3) 1500 ; 4) 250 ; 5) 2000 .
31.11. Если в опыте Юнга зеленый светофильтр (λ = 500 нм) заменить красным (λ = 650 нм), то расстояние между соседними интерференционными полосами (ширина интерференционной полосы) на экране ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 1,3 раза;
2) уменьшится в 1,3 раза;
3) увеличится в 7,5 раз;
4) увеличится в 2 раза;
5) уменьшится в 2 раза;
6) не изменится.
31.12. Два когерентных источника белого света, находящихся друг от друга на расстоянии 0,32 мм, имеют вид узких щелей. Экран, на котором наблюдают интерференцию, находится на расстоянии 3,2 м от них. Расстояние между красной (λ = 760 нм) и фиолетовой (λ = 400 нм) полосами второго интерференционного максимума на экране (в мм) равно ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 7,2 ; 2) 0,72 ; 3) 3,6 ; 4) 0,36 ; 5) 72 ; 6) 36.
