- •Домашняя контрольная работа № 3……….…………….……..…….10
- •Пояснительная записка
- •Домашние контрольные работы
- •1.1. Перечень тем домашних контрольных работ:
- •1.2. Порядок оформления и решения задач:
- •1 Этап: подготовительный
- •2 Этап: основной
- •Задания к домашней контрольной работе
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №1 По теме «Кинематика»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №2 По теме «Динамика»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №3 По теме «Законы сохранения»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 4 По теме «Основы молекулярно - кинетической теории»
- •1.3.5. Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 5 По теме «Агрегатные состояния вещества и термодинамика»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 6 По теме «Основы термодинамики»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 7 По теме «Электрическое поле»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 8 По теме «Законы постоянного тока»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №9 По теме «Магнитное поле»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 10 По теме «Электромагнитная индукция»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 11 По теме «Механические колебания и волны»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 12 По теме «Электромагнитные колебания и волны»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №13 По теме «Оптика»
- •Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №14 По теме «Элементы квантовой физики»
- •Критерии оценки решения задачи
- •Критерии оценки домашних контрольных работ
- •Выполнение презентаций
- •По разделу «Механика»
- •По разделу «Молекулярная физика и термодинамика»
- •По разделу «Электродинамика»
- •По разделу «Колебания и волны»
- •По разделу «Оптика»
- •По разделу «Квантовая физика»
- •По разделу «Строение и эволюция Вселенной»
- •Требования к оформлению презентации:
- •2 Этап: художественное оформление презентации
- •3 Этап: выступление
- •4 Этап: участие в обсуждении презентации
- •Сроки выполнения самостоятельной работы
- •Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №13 По теме «Оптика»
На поверхность среды с показателем преломления n2 из среды с показателем преломления n1 падает луч света под углом .
1).
Определить угол отражения света
.
Начертить рисунок.
2).
Чему равен угол преломления луча
?
Начертить рисунок.
3). Чему равен предельный угол полного внутреннего отражения 0, для которого =900? Начертить рисунок.
Вариант |
n2 |
n1 |
|
Вариант |
n2 |
n1 |
|
0 |
1,3 |
1 |
100 |
15 |
2,7 |
1 |
430 |
1 |
1,5 |
1,2 |
200 |
16 |
2,8 |
1,2 |
140 |
2 |
1 |
1,3 |
300 |
17 |
2,9 |
1,3 |
240 |
3 |
2,5 |
1,1 |
400 |
18 |
3,0 |
1,1 |
340 |
4 |
1 |
1,4 |
150 |
19 |
2,3 |
1,4 |
440 |
5 |
1,2 |
2,3 |
250 |
20 |
2,5 |
2,3 |
160 |
6 |
1,3 |
2,5 |
350 |
21 |
2,4 |
2,5 |
260 |
7 |
1,1 |
2,4 |
450 |
22 |
2,2 |
2,4 |
360 |
8 |
1,4 |
2,2 |
120 |
23 |
2,1 |
2,2 |
410 |
9 |
2,3 |
2,1 |
220 |
24 |
2,6 |
2,1 |
170 |
10 |
2,5 |
2,6 |
320 |
25 |
2,7 |
2,6 |
270 |
11 |
2,4 |
2,7 |
420 |
26 |
2,8 |
2,7 |
370 |
12 |
2,2 |
2,8 |
130 |
27 |
2,9 |
2,8 |
390 |
13 |
2,1 |
2,9 |
230 |
28 |
3,0 |
2,9 |
280 |
14 |
2,6 |
3,0 |
330 |
29 |
1,5 |
3,0 |
380 |
Предмет АВ находится перед линзой L, с фокусным расстоянием F, на расстоянии а от линзы, изображение предмета от линзы получается на расстоянии b.
1). Переведите все величины в СИ. Вычислите оптическую силу линзы D. Построите изображение предмета в линзе А/В/. При построении используйте произвольно выбранный масштаб.
2). Охарактеризуйте полученное изображение.
3) Используя формулу тонкой линзы, найти расстояние от линзы до изображения предмета в линзе b.
Вариант |
Вид линзы |
|F|, см |
а, см |
Вариант |
Вид линзы |
|F|, см |
а, см |
0 |
Собирающая |
20 |
10 |
15 |
Рассеивающая |
5 |
10 |
1 |
Рассеивающая |
25 |
15 |
16 |
Собирающая |
8 |
20 |
2 |
Собирающая |
30 |
35 |
17 |
Рассеивающая |
4 |
5 |
3 |
Рассеивающая |
35 |
40 |
18 |
Собирающая |
12 |
25 |
4 |
Собирающая |
40 |
35 |
19 |
Рассеивающая |
15 |
40 |
5 |
Рассеивающая |
45 |
50 |
20 |
Собирающая |
9 |
4 |
Вариант |
Вид линзы |
|F|, см |
а, см |
Вариант |
Вид линзы |
|F|, см |
а, см |
6 |
Собирающая |
50 |
60 |
21 |
Рассеивающая |
5 |
15 |
7 |
Рассеивающая |
55 |
110 |
22 |
Собирающая |
6 |
3 |
8 |
Собирающая |
10 |
25 |
23 |
Рассеивающая |
7 |
3 |
9 |
Рассеивающая |
15 |
45 |
24 |
Собирающая |
8 |
15 |
10 |
Собирающая |
60 |
30 |
25 |
Рассеивающая |
9 |
20 |
11 |
Рассеивающая |
65 |
30 |
26 |
Собирающая |
11 |
22 |
12 |
Собирающая |
70 |
145 |
27 |
Рассеивающая |
13 |
25 |
13 |
Рассеивающая |
75 |
150 |
28 |
Собирающая |
14 |
10 |
14 |
Собирающая |
80 |
40 |
29 |
Рассеивающая |
16 |
20 |
Два когерентных монохроматических источника излучают световые волны длиной волны . Которые приходят в некоторую точку среды с показателем преломления n1 с оптической разностью хода d1.
1). Что наблюдается в этой точке k: максимум или минимум освещенности?
2) Чему будет равна разность хода d2 между этими волнами при их переходе в среду с показателем преломления n2?
3). Что представляет собой интерференционная картина, полученная от двух монохроматических и когерентных источников? Какие волны называются когерентными? Какие источники называются монохроматическими?
Вариант |
, нм |
n1 |
d1, мм |
n2 |
Вариант |
, нм |
n1 |
d1, мм |
n2 |
0 |
340 |
1,3 |
0,27 |
1 |
15 |
470 |
2,7 |
0,8 |
1 |
1 |
350 |
1,5 |
0,31 |
1,2 |
16 |
480 |
2,8 |
0,9 |
1,2 |
2 |
360 |
1 |
0.41 |
1,3 |
17 |
490 |
2,9 |
0,11 |
1,3 |
3 |
370 |
2,5 |
0,51 |
1,1 |
18 |
500 |
3,0 |
0,12 |
1,1 |
4 |
380 |
1 |
0,61 |
1,4 |
19 |
510 |
2,3 |
0,13 |
1,4 |
5 |
390 |
1,2 |
0,71 |
2,3 |
20 |
520 |
2,5 |
0,14 |
2,3 |
6 |
400 |
1,3 |
0,81 |
2,5 |
21 |
530 |
2,4 |
0,15 |
2,5 |
7 |
630 |
1,1 |
0,01 |
2,4 |
22 |
540 |
2,2 |
0,16 |
2,4 |
8 |
650 |
1,4 |
0,1 |
2,2 |
23 |
550 |
2,1 |
0,17 |
2,2 |
9 |
410 |
2,3 |
0,2 |
2,1 |
24 |
560 |
2,6 |
0,18 |
2,1 |
10 |
420 |
2,5 |
0,3 |
2,6 |
25 |
570 |
2,7 |
0,19 |
2,6 |
11 |
430 |
2,4 |
0,4 |
2,7 |
26 |
580 |
2,8 |
0,21 |
2,7 |
12 |
440 |
2,2 |
0,5 |
2,8 |
27 |
590 |
2,9 |
0,22 |
2,8 |
13 |
450 |
2,1 |
0,6 |
2,9 |
28 |
600 |
3,0 |
0,23 |
2,9 |
14 |
460 |
2,6 |
0,7 |
3,0 |
29 |
610 |
1,5 |
0,24 |
3,0 |
Дифракционная решетка содержит на l=1мм N штрихов. На дифракционную решетку падают лучи длиной волны .
1). Чему равен период дифракционной решетки d (в мкм)?
2). Чему равен порядок спектра k, который виден под углом .
3). Чему равен максимальный порядок спектра kmax, который можно наблюдать с помощью данной дифракционной решетки?
Вариант |
N |
, нм |
|
Вариант |
N |
, нм |
|
0 |
500 |
390 |
600 |
15 |
150 |
520 |
430 |
1 |
600 |
400 |
500 |
16 |
250 |
530 |
440 |
2 |
100 |
630 |
300 |
17 |
350 |
540 |
540 |
3 |
200 |
650 |
400 |
18 |
400 |
550 |
340 |
4 |
300 |
410 |
450 |
19 |
200 |
560 |
440 |
Вариант |
N |
, нм |
|
Вариант |
N |
, нм |
|
5 |
700 |
420 |
550 |
20 |
100 |
570 |
660 |
6 |
800 |
430 |
650 |
21 |
300 |
580 |
760 |
7 |
100 |
440 |
450 |
22 |
400 |
590 |
560 |
8 |
200 |
450 |
520 |
23 |
500 |
600 |
410 |
9 |
300 |
460 |
420 |
24 |
200 |
610 |
770 |
10 |
250 |
470 |
720 |
25 |
150 |
620 |
670 |
11 |
350 |
480 |
420 |
26 |
450 |
340 |
570 |
12 |
450 |
490 |
530 |
27 |
550 |
350 |
390 |
13 |
550 |
500 |
430 |
28 |
650 |
360 |
480 |
14 |
650 |
510 |
530 |
29 |
300 |
370 |
380 |
