- •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.
1.5.32. Дифракция света.
32.1. Имеются 4 решетки с различными постоянными d, освещаемые одним и тем же монохроматическим излучением различной интенсивности. Какой рисунок иллюстpиpует положение главных максимумов, создаваемых дифракционной решеткой с наибольшей постоянной решетки? (J – интенсивность света, j - угол дифракции)
0
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ; 2) 1 ; 3) 3 ; 4) 4 .
32.2. Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими излучениями. Какой рисунок соответствует случаю освещения светом наибольшей частоты? (J - интенсивность света, j - угол дифракции)
ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
A.
Б.
В.
Г.
1) А ;
2) Б ;
3) В ;
4) Г ;
5) для ответа недостаточно данных .
32.3.
Свет от некоторого источника представляет
собой две плоские монохроматические
волны с длинами
и
.
У экспериментатора имеется две
дифракционные решетки. Число щелей в
этих решетках N1
и
N2
,
а их постоянные d1
и
d2
,
соответственно.
При нормальном падении света на
дифракционную решетку 1 получено
изображение в максимуме m,
показанное на рисунке 1. После того, как
дифракционную решетку 1 поменяли на
решетку 2, изображение максимума m
стало таким, как показано на рисунке 2.
Постоянная решетки и число щелей у этих
решеток соотносятся следующим образом
…
ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) N2 > N1, d1 = d2 ;
2) N1 > N2, d1 = d2 ;
3) N1 = N2, d1 > d2 .
32.4.
На дифракционную решетку нормально
падает пучок света от разрядной трубки,
наполненной гелием. Красная линия гелия
(
=
670 нм)
спектра второго порядка накладывается
на линию в спектре третьего порядка с
длиной волны (в нм)
…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 447 ; 2) 1005 ; 3) 335 ; 4) 223 .
32.5. Рисунок иллюстрирует положение главных максимумов, создаваемых дифракционной решеткой, которая освещается монохроматическим излучением с длиной волны λ = 0,6 мкм (J – интенсивность света, j - угол дифракции). Постоянная дифракционной решетки (в мкм) равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ;
2) 4 ;
3) 0,5 ;
4) 0,25 ;
5) 0,18 ;
6) 6 .
3
2.6.
Рисунок
иллюстрирует положение главных
максимумов, создаваемых дифракционной
решеткой с постоянной d
= 3 мкм (J
– интенсивность света, j
–
угол дифракции). Длина волны
монохроматического излучения (в
мкм) равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 0,6 ;
2) 0,2 ;
3) 0,5 ;
4) 3 ;
5) 0,3 ;
6) 6 .
32.7.
На
дифракционную решетку падает излучение
одинаковой интенсивности с длинами
волн
и
(J
– интенсивность света, j
–
угол дифракции).
Какой рисунок иллюстрирует положение
главных максимумов, создаваемых
дифракционной решеткой, если
<
?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 1 .
32.8. При дифракции света с длиной волны 500 нм на дифракционной решетке с постоянной 3 мкм, третий дифракционный максимум наблюдается под углом…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 30° ; 2) 60° ; 3) 20°; 4) 45°; 5) 0°.
32.9. Если закрыть n открытых зон Френеля, а открыть только первую, то амплитуда колебания световой волны в точке M …
В
АРИАНТЫ
ОТВЕТОВ:
1) увеличится в 2 раза;
2) уменьшится в 2 раза;
3) увеличится в n раз;
4) уменьшится в n раз;
5) не изменится.
32.10. На рисунке представлена схема разбиения волновой поверхности Ф на зоны Френеля. Если амплитуды колебаний, возбуждаемых 1-й, 2-й, 3-й и т.д. зонами в точке M А1, А2, А3 и т.д., то амплитуда А результирующего колебания в точке M определяется выражением …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) А = А1 А2 + А3 А4 + …;
2) А = А1 + А2 + А3 + А4 + …;
3) А = А1 + А3 + А5 + А7 + …;
4) А = А2 + А4 + А6 + А8 + …;
5) А = А1 А2 А3 А4 …;
6) А = А1 А3 + А5 А7 + …
32.11. На рисунке представлена схема разбиения волновой поверхности Ф на зоны Френеля ( А1, А2, А3, ... – амплитуды колебаний, возбуждаемых 1-й, 2-й, 3-й и т.д. зонами в точке M). Если использовать зонные пластинки, перекрывающие четные зоны, и прозрачные для нечетных, то амплитуда А результирующего колебания в точке M определяется выражением …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) А = А1 + А3 + А5 + А7 + …;
2) А = А1 + А2 + А3 + А4 + …;
3) А = А1 А2 + А3 А4 + …;
4) А = А2 + А4 + А6 + А8 + …;
5) А = А1 А2 А3 А4 …;
6) А = А1 А3 + А5 А7 + …
32.12. Если на круглом отверстии укладывается m зон Френеля, то в точке O на экране наблюдается дифракционный минимум ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) при нечетном числе открытых зон Френеля;
2) при четном числе открытых зон Френеля
3) при полностью открытом волновом фронте;
4) при одной центральной открытой зоне Френеля;
5) при закрытых четных и открытых нечетных зонах Френеля;
6) при закрытых нечетных и открытых четных зонах Френеля.
32.13.
Постоянная
дифракционной решетки равна 4 мкм.
Наибольший порядок спектра для желтой
линии натрия
нм равен …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 6 ; 2) 7 ; 3) 1 ; 4) 2 ; 5) 3 ; 6) 4 .
