Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответики по физике от Ксюни.doc
Скачиваний:
346
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
23 Мб
Скачать
☆

49. Задание {{49}} тз № 16

Оптическая разность хода волн от двух когерентных источников в некоторой точке пространства равна 8,67 мкм. Каков будет результат интерференции в этой точке, если длина волны А) 578 нм; Б) 340 нм?

 А - минимум, Б - максимум

 А - максимум, Б - минимум

 А и Б - максимум

 А и Б - минимум

 А - минимум, Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

 А - максимум, Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

 А - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом, Б - максимум

 А - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом, Б - минимум

 А и Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

50. Задание {{50}} тз № 16

Оптическая разность хода волн от двух когерентных источников в некоторой точке пространства равна 8,67 мкм. Каков будет результат интерференции в этой точке, если длина волны А) 510 нм; Б) 324 нм?

 А - минимум, Б - максимум

 А - максимум, Б - минимум

 А и Б - максимум

 А и Б - минимум

 А - минимум, Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

 А - максимум, Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

 А - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом, Б - максимум

 А - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом, Б - минимум

 А и Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

51. Задание {{51}} тз № 16

Оптическая разность хода волн от двух когерентных источников в некоторой точке пространства равна 8,45 мкм. Каков будет результат интерференции в этой точке, если длина волны А) 490 нм; Б) 316 нм?

 А - минимум, Б - максимум

 А - максимум, Б - минимум

 А и Б - максимум

 А и Б - минимум

 А - минимум, Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

 А - максимум, Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

 А - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом, Б - максимум

 А - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом, Б - минимум

 А и Б - промежуточная ситуация между минимумом и максимумом

52. Задание {{52}} тз № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 3/4 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.5. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 7*06, 7*07

53. Задание {{53}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 3/4 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.52. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 7*16, 7*15

54. Задание {{54}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 4/3 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 2.4. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 20*09, 20*1, 20*10, 20*11

55. Задание {{55}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 4/3 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.3. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 10*88, 10*89

56. Задание {{56}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 1/2 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.2. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 3*76, 3*77

57. Задание {{57}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 1/2 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.6. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 5*02, 5*03

58. Задание {{58}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 5/6 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.4. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 7*33, 7*32

59. Задание {{59}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 5/6 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 2.4. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 12*56, 12*57

60. Задание {{60}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 7/8 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 2.1. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 11*53, 11*54, 11*55

61. Задание {{61}} ТЗ № 347

Геометрическая разность хода двух лучей равна 7/8 длины волны. Показатель преломления среды, в которой распространяются лучи, равен 1.7. Чему равна разность фаз? Введите ответ с округлением до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 9*34, 9*35

62. Задание {{62}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,72 мкм, то разности хода двух отраженных волн для соседних светлых интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 720

63. Задание {{63}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,68 мкм, то разности хода двух отраженных волн для соседних тёмных интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 680

64. Задание {{64}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,56 мкм, то разности хода двух отраженных волн для темной и следующей за ней светлой интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 280

65. Задание {{65}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,66 мкм, то разности хода двух отраженных волн для светлых интереференционных полос, между которыми находятся три тёмные полосы, отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 1980

66. Задание {{66}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,41 мкм, то разности хода двух отраженных волн для тёмных интереференционных полос, между которыми находятся две светлые полосы, отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 820

67. Задание {{67}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,58 мкм, то разности хода двух отраженных волн для светлой и следующей за ней темной интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 290

68. Задание {{68}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,49 мкм, то разности хода двух отраженных волн для соседних светлых интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 490

69. Задание {{69}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,83 мкм, то разности хода двух отраженных волн для соседних тёмных интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 830

70. Задание {{70}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,79 мкм, то разности хода двух отраженных волн для темной и следующей за ней светлой интерференционных полос отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 395

71. Задание {{71}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,57 мкм, то разности хода двух отраженных волн для светлых интереференционных полос, между которыми находятся три тёмные полосы, отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 1710

72. Задание {{72}} ТЗ № 19

Если тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 0,53 мкм, то разности хода двух отраженных волн для тёмных интереференционных полос, между которыми находятся две светлые полосы, отличаются на величину ... НАНОМЕТРОВ

Эталон(ы) ответа: 1060

73. Задание {{73}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 4.2, а разность хода между ними равна 0.82 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 1226, 1227

74. Задание {{74}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 6.2, а разность хода между ними равна 2.2 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 2228, 2229, 2230

75. Задание {{75}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 4.4, а разность хода между ними равна 0.23 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 328

76. Задание {{76}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 3.4, а разность хода между ними равна 0.43 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 794, 795

77. Задание {{77}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 2.4, а разность хода между ними равна 0.56 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 1465, 1466

78. Задание {{78}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 3.3, а разность хода между ними равна 0.88 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 1674, 1675, 1676

79. Задание {{79}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 6, а разность хода между ними равна 1.11 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 1161, 1162

80. Задание {{80}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 5.5, а разность хода между ними равна 1.5 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 1712, 1713, 1714

81. Задание {{81}} ТЗ № 20

Если разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 4.7, а разность хода между ними равна 1.38 мкм, то эти волны имеют длину ... НАНОМЕТРОВ (округлите ДО ЦЕЛЫХ).

Эталон(ы) ответа: 1843, 1844, 1845

82. Задание {{82}} ТЗ № 18

Тонкий масляный слой на поверхности воды даёт интерференционную картину в отражённом свете. От каких параметров зависит этот эффект?

 Толщина слоя

 Показатель преломления слоя

 Длина волны падающего света

 Вязкость воды

 Глубина воды

83. Задание {{83}} ТЗ № 18

Тонкие стенки мыльного пузыря создают интерференционную картину. От каких параметров зависит этот эффект?

 Толщина стенки пузыря

 Показатель преломления стенки

 Длина волны падающего света

 Радиус пузыря

 Вес пузыря

84. Задание {{84}} ТЗ № 18

Оксидная плёнка, образующаяся на поверхностях некоторых металлов, создаёт интерференционную картину в отражённом свете (цвета побежалости). От каких параметров зависит этот эффект?

 Толщина слоя оксида

 Показатель преломления оксида

 Длина волны падающего света

 Электропроводность металла

 Магнитная проницаемость металла

04 Дифракция Френеля

85. Задание {{85}} ТЗ № 21

Круглое отверстие (например, ирисовая диафрагма), увеличивается таким образом, что его радиус, равнявшийся для точки наблюдения А радиусу одной зоны Френеля, достигает радиуса двух зон. Так как площади зон Френеля примерно равны, то поток излучения, проходящего через отверстие, возрастает почти в 2 раза. При этом в точке А интенсивность освещения

 упадет до нуля

 возрастет в 2 раза

 возрастет в 4 раза

 уменьшится в 2 раза

 уменьшится в 4 раза.

86. Задание {{86}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 444#$#

87. Задание {{87}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 925#$#, 926#$#

88. Задание {{88}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 2032#$#, 2033#$#

89. Задание {{89}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 964#$#

90. Задание {{90}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 312#$#

91. Задание {{91}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 5

92. Задание {{92}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 11

93. Задание {{93}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 12

94. Задание {{94}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 8

95. Задание {{95}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 13

96. Задание {{96}} ТЗ № 262

Эталон(ы) ответа: 16

97. Задание {{97}} ТЗ № 273

Эталон(ы) ответа: 12.4, 12,4

98. Задание {{98}} ТЗ № 273

Эталон(ы) ответа: 14.88, 14,88

99. Задание {{99}} ТЗ № 273

Эталон(ы) ответа: 5,15, 5.15

100. Задание {{100}} ТЗ № 273

Эталон(ы) ответа: 22.86, 22,86

101. Задание {{101}} ТЗ № 273

Эталон(ы) ответа: 17.2, 17,2

102. Задание {{102}} ТЗ № 273

Эталон(ы) ответа: 0

103. Задание {{103}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

104. Задание {{104}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

105. Задание {{105}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

106. Задание {{106}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

107. Задание {{107}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

108. Задание {{108}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

109. Задание {{109}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

110. Задание {{110}} ТЗ № 280

 1/3

 1/2

 2/3

 1

 4/3

 3/2

 5/3

111. Задание {{111}} ТЗ № 288

Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает одну треть первой зоны Френеля.

112. Задание {{112}} ТЗ № 288

Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает половину первой зоны Френеля.

113. Задание {{113}} ТЗ № 288

Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает первую зону Френеля.

114. Задание {{114}} ТЗ № 288

Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает четыре зоны Френеля.

115. Задание {{115}} ТЗ № 288

Укажите, на каком рисунке непрозрачный диск закрывает внутреннюю половину первой зоны Френеля.

116. Задание {{116}} ТЗ № 288

Укажите, на каком рисунке непрозрачный диск закрывает 4/3 первой зоны Френеля.

117. Задание {{117}} ТЗ № 295

Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет равна интенсивности падающего на отверстие света.

118. Задание {{118}} ТЗ № 295

Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет в два раза больше чем интенсивность падающего на отверстие света.

119. Задание {{119}} ТЗ № 295

Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет в четыре раза больше чем интенсивность падающего на отверстие света.

120. Задание {{120}} ТЗ № 295

Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет близка к нулю.

121. Задание {{121}} ТЗ № 295

Укажите все рисунки, соответствующие дифракции на круглом непрозрачном диске.

122. Задание {{122}} ТЗ № 295

Укажите все рисунки, соответствующие случаю, когда в результате дифракции света на круглом непрозрачном препятствии в центре экрана возникает светлое пятно.

05 Дифракция Фраунгофера

123. Задание {{123}} ТЗ № 26

Половина дифракционной решетки перекрывается с одного конца непрозрачной преградой, в результате чего число штрихов уменьшается. Что изменяется при этом?

А. Расстояние между главными максимумами

B. Постоянная решетки

C. Яркость максимумов

D. Положения главных минимумов

 Только C

 Все эти параметры

 А и В

 B и C

 А и D

124. Задание {{124}} ТЗ № 29

125. Задание {{125}} ТЗ № 26

У дифракционной решётки перекрыли половину штрихов. Это привело к следующим изменениям:

A. Увеличился период решётки

B. Уменьшилась интенсивность света в максимумах

C. Изменились положения главных минимумов

D. Изменились положения побочных максимумов

 Все эти параметры

 A и B

 Только B

 C и D

 B и C

126. Задание {{126}} ТЗ № 26

Сначала дифракционную решётку перекрыли так, что число штрихов уменьшилось в два раза. Затем оставшуюся часть снова перекрыли, так что число штрихов уменьшилось в три раза. Что изменилось при этом?

А. Яркость максимумов

B. Расстояние между главными максимумами

C. Постоянная решетки

D. Положения главных минимумов

 Только C

 Все эти параметры

 А и D

 Только A

 Только B

127. Задание {{127}} ТЗ № 26

В начале эксперимента с дифракционной решёткой шторка перекрывала её половину. После того, как шторку убрали, число штрихов возросло в два раза. Что при этом изменилось?

А. Уменьшилось расстояние между главными максимумами

B. Постоянная решетки стала в два раза больше

C. Яркость максимумов возросла

D. Изменились положения главных минимумов

 Только C

 Все эти параметры

 А и В

 А и D

 Только A

128. Задание {{128}} ТЗ № 26

После того как была отодвинута шторка, первоначально закрывшую треть дифракционной решётки, число штрихов увеличилось. Что при этом изменилось?

А. Расстояние между главными максимумами возросло

B. Постоянная решетки стала меньше

C. Положения главных минимумов

D. Яркость максимумов возросла

 Все эти параметры

 А и В

 А и D

 Только D

 Только C

129. Задание {{129}} ТЗ № 188

При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 300 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.1. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 600 нм.

130. Задание {{130}} ТЗ № 188

При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 700 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 350 нм.

131. Задание {{131}} ТЗ № 188

При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 900 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 300 нм.

132. Задание {{132}} ТЗ № 188

При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 300 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.05. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 900 нм.

133. Задание {{133}} ТЗ № 188

При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 400 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.2. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 800 нм.

134. Задание {{134}} ТЗ № 193

При дифракции монохроматического света на щели шириной 6 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.

135. Задание {{135}} ТЗ № 193

При дифракции монохроматического света на щели шириной 3 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.4. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.

136. Задание {{136}} ТЗ № 193

При дифракции монохроматического света на щели шириной 8 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.15. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 4 мкм.

137. Задание {{137}} ТЗ № 193

При дифракции монохроматического света на щели шириной 4 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.15. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 6 мкм.

138. Задание {{138}} ТЗ № 193

При дифракции монохроматического света на щели шириной 2 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.

139. Задание {{139}} ТЗ № 198

На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 4 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.

140. Задание {{140}} ТЗ № 198

На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 5 раз. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.

141. Задание {{141}} ТЗ № 198

На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 1.5 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.

142. Задание {{142}} ТЗ № 198

На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 2.5 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.

143. Задание {{143}} ТЗ № 198

На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 3 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.

144. Задание {{144}} ТЗ № 198

На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 2 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.

145. Задание {{145}} ТЗ № 204

Два луча монохроматического света с одинаковыми длинами волн падают на две разные щели, а затем полученные дифракционные диаграммы строят в одной и той же системе координат. Укажите, какая из приведённых диаграмм соответствует этой ситуации, если ширина одной из щелей в 4 раза больше ширины другой.

146. Задание {{146}} ТЗ № 204

Два луча монохроматического света с одинаковыми длинами волн падают на две разные щели, а затем полученные дифракционные диаграммы строят в одной и той же системе координат. Укажите, какая из приведённых диаграмм соответствует этой ситуации, если ширина одной из щелей в 5 раз больше ширины другой.

147. Задание {{147}} ТЗ № 204

Два луча монохроматического света с одинаковыми длинами волн падают на две разные щели, а затем полученные дифракционные диаграммы строят в одной и той же системе координат. Укажите, какая из приведённых диаграмм соответствует этой ситуации, если ширина одной из щелей в 1.5 раза больше ширины другой.

148. Задание {{148}} ТЗ № 204

Два луча монохроматического света с одинаковыми длинами волн падают на две разные щели, а затем полученные дифракционные диаграммы строят в одной и той же системе координат. Укажите, какая из приведённых диаграмм соответствует этой ситуации, если ширина одной из щелей в 2.5 раза больше ширины другой.

149. Задание {{149}} ТЗ № 204

Два луча монохроматического света с одинаковыми длинами волн падают на две разные щели, а затем полученные дифракционные диаграммы строят в одной и той же системе координат. Укажите, какая из приведённых диаграмм соответствует этой ситуации, если ширина одной из щелей в 3 раза больше ширины другой.

150. Задание {{150}} ТЗ № 204

Два луча монохроматического света с одинаковыми длинами волн падают на две разные щели, а затем полученные дифракционные диаграммы строят в одной и той же системе координат. Укажите, какая из приведённых диаграмм соответствует этой ситуации, если ширина одной из щелей в 2 раза больше ширины другой.

151. Задание {{151}} ТЗ № 29

06 Свйоства дифракционной решётки

152. Задание {{152}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 2

153. Задание {{153}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 3

154. Задание {{154}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 4

155. Задание {{155}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 5

156. Задание {{156}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 6

157. Задание {{157}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 7

158. Задание {{158}} ТЗ № 210

Эталон(ы) ответа: 8

159. Задание {{159}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 2*73#$#, 2*74#$#

160. Задание {{160}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 3*24#$#

161. Задание {{161}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 2*9#$#, 2*91#$#

162. Задание {{162}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 2*86#$#

163. Задание {{163}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 3*06#$#

164. Задание {{164}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 3*02#$#

165. Задание {{165}} ТЗ № 217

Эталон(ы) ответа: 2*96#$#

166. Задание {{166}} ТЗ № 224

Эталон(ы) ответа: 471#$#, 472#$#

167. Задание {{167}} ТЗ № 224

Эталон(ы) ответа: 515#$#

168. Задание {{168}} ТЗ № 224

Эталон(ы) ответа: 469#$#, 470#$#

169. Задание {{169}} ТЗ № 224

Эталон(ы) ответа: 531#$#, 532#$#

170. Задание {{170}} ТЗ № 224

Эталон(ы) ответа: 689#$#

171. Задание {{171}} ТЗ № 229

Эталон(ы) ответа: 4*22#$#

172. Задание {{172}} ТЗ № 229

Эталон(ы) ответа: 12*14#$#

173. Задание {{173}} ТЗ № 229

Эталон(ы) ответа: 8*64#$#

174. Задание {{174}} ТЗ № 229

Эталон(ы) ответа: 5*45#$#

175. Задание {{175}} ТЗ № 233

Эталон(ы) ответа: 821#$#, 820#$#

176. Задание {{176}} ТЗ № 233

Эталон(ы) ответа: 764#$#

177. Задание {{177}} ТЗ № 233

Эталон(ы) ответа: 699#$#, 698#$#

178. Задание {{178}} ТЗ № 233

Эталон(ы) ответа: 736#$#, 737#$#

179. Задание {{179}} ТЗ № 233

Эталон(ы) ответа: 564#$#

180. Задание {{180}} ТЗ № 238

Эталон(ы) ответа: 1*36#$#

181. Задание {{181}} ТЗ № 238

Эталон(ы) ответа: 2*12#$#

182. Задание {{182}} ТЗ № 238

Эталон(ы) ответа: 1*24#$#

183. Задание {{183}} ТЗ № 238

Эталон(ы) ответа: 0*63#$#

184. Задание {{184}} ТЗ № 242

На несколько дифракционных решёток с одинаковыми периодами падает монохроматический свет разной длины волны. Выберите дифракционные диаграммы, соответствующие максимальной длине волны (может быть одна или несколько диаграмм).

185. Задание {{185}} ТЗ № 242

На несколько дифракционных решёток с одинаковыми периодами падает монохроматический свет разной длины волны. Выберите дифракционные диаграммы, соответствующие минимальной длине волны (может быть одна или несколько диаграмм).

186. Задание {{186}} ТЗ № 242

На несколько разных дифракционных решёток падает монохроматический свет одной и той же длины волны. Выберите дифракционные диаграммы, соответствующие минимальному периоду решётки (может быть одна или несколько диаграмм).

187. Задание {{187}} ТЗ № 242

На несколько разных дифракционных решёток падает монохроматический свет одной и той же длины волны. Выберите дифракционные диаграммы, соответствующие максимальному периоду решётки (может быть одна или несколько диаграмм).

188. Задание {{188}} ТЗ № 242

На несколько дифракционных решёток с одинаковыми периодами падает монохроматический свет разной длины волны. Выберите дифракционные диаграммы, соответствующие решётке с максимальной шириной щели (может быть одна или несколько диаграмм).

189. Задание {{189}} ТЗ № 242

На несколько дифракционных решёток с одинаковыми периодами падает монохроматический свет разной длины волны. Выберите дифракционные диаграммы, соответствующие решётке с минимальной шириной щели (может быть одна или несколько диаграмм).

190. Задание {{190}} ТЗ № 250

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с периодом d, увеличилась в 1,5 раза. Чтобы положения главных максимумов не изменились, нужно взять решётку с периодом ...d (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 1.5, 1,5

191. Задание {{191}} ТЗ № 250

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с периодом d, увеличилась в 2,3 раза. Чтобы положения главных максимумов не изменились, нужно взять решётку с периодом ...d (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 2,3, 2.3

192. Задание {{192}} ТЗ № 250

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с периодом d, увеличилась в 1,75 раза. Чтобы положения главных максимумов не изменились, нужно взять решётку с периодом ...d (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 1,75, 1.75

193. Задание {{193}} ТЗ № 250

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с периодом d, уменьшилась в 2 раза. Чтобы положения главных максимумов не изменились, нужно взять решётку с периодом ...d (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 0.5, 0,5

194. Задание {{194}} ТЗ № 250

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с периодом d, уменьшилась в 1.25 раза. Чтобы положения главных максимумов не изменились, нужно взять решётку с периодом ...d (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 0.8, 0,8

195. Задание {{195}} ТЗ № 250

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с периодом d, уменьшилась в 2,5 раза. Чтобы положения главных максимумов не изменились, нужно взять решётку с периодом ...d (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 0.4, 0,4

196. Задание {{196}} ТЗ № 256

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с шириной щелей b, увеличилась в 1,6 раза. Чтобы положения главных минимумов не изменились, нужно взять решётку с шириной щелей ...b (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 1.6, 1,6

197. Задание {{197}} ТЗ № 256

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с шириной щелей b, увеличилась в 2.25 раза. Чтобы положения главных минимумов не изменились, нужно взять решётку с шириной щелей ...b (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 2.25, 2,25

198. Задание {{198}} ТЗ № 256

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с шириной щелей b, увеличилась в 3.5 раза. Чтобы положения главных минимумов не изменились, нужно взять решётку с шириной щелей ...b (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 3.5, 3,5

199. Задание {{199}} ТЗ № 256

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с шириной щелей b, уменьшилась в 4 раза. Чтобы положения главных минимумов не изменились, нужно взять решётку с шириной щелей ...b (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 0,25, 0.25

200. Задание {{200}} ТЗ № 256

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с шириной щелей b, уменьшилась в 5 раз. Чтобы положения главных минимумов не изменились, нужно взять решётку с шириной щелей ...b (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 0.2, 0,2

201. Задание {{201}} ТЗ № 256

Длина волны монохроматического света, падающего на дифракционную решётку с шириной щелей b, увеличилась в 1.8 раза. Чтобы положения главных минимумов не изменились, нужно взять решётку с шириной щелей ...b (ВВЕДИТЕ МНОЖИТЕЛЬ).

Эталон(ы) ответа: 1.8, 1,8

202. Задание {{202}} ТЗ № 229

Эталон(ы) ответа: 14*54

07 Поляризация

203. Задание {{203}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 4*12, 4*13

204. Задание {{204}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 45 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 4

205. Задание {{205}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 45

206. Задание {{206}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.5. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 3, 3*00

207. Задание {{207}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 3*07, 3*08, 3*09, 3*1, 3*10

208. Задание {{208}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 5*8, 5*80

209. Задание {{209}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 8*69, 8*7, 8*70, 8*67, 8*68

210. Задание {{210}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 1*23, 1*24

211. Задание {{211}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 10*14, 10*15

212. Задание {{212}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 12*45

213. Задание {{213}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 7*03, 7*04

214. Задание {{214}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 14*4, 14*40, 14*37, 14*38

215. Задание {{215}} ТЗ № 36

Эталон(ы) ответа: 0*5, 0*50

216. Задание {{216}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 60 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 8

217. Задание {{217}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 88 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 1642

218. Задание {{218}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 80 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 66

219. Задание {{219}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 30 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 3

220. Задание {{220}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 55 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 6

221. Задание {{221}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 63 градуса друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 10

222. Задание {{222}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 81 градус друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 82

223. Задание {{223}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 72 градуса друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 21

224. Задание {{224}} ТЗ № 37

Два идеальных поляризатора ориентированы под углом 5 градусов друг относительно друга. Естественный свет проходит сначала первый, затем второй поляризатор. Во сколько раз интенсивность света, ПАДАЮЩЕГО на первый поляризатор, будет БОЛЬШЕ интенсивности света, ВЫШЕДШЕГО из второго? Округлите ответ ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 2

225. Задание {{225}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 4.5 раза? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 48

226. Задание {{226}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 12.2 раза? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 66

227. Задание {{227}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 6.5 раз? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 56

228. Задание {{228}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 24 раза? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 73

229. Задание {{229}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 2.7 раз? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 31

230. Задание {{230}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 30 раз? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 75

231. Задание {{231}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 45 раз? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 78

232. Задание {{232}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 5 раз? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 51

233. Задание {{233}} ТЗ № 38

Чему равен угол (В ГРАДУСАХ) между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 7 раз? Ответ округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 58

234. Задание {{234}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.11. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*25, 1*24

235. Задание {{235}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.23. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*59, 1*6, 1*60

236. Задание {{236}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.28. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*77, 1*78

237. Задание {{237}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.46. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 2*7, 2*70

238. Задание {{238}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.6. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 4, 4*00

239. Задание {{239}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.65. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 4*71

240. Задание {{240}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.68. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 5*25

241. Задание {{241}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.75. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 7, 7*00

242. Задание {{242}} ТЗ № 39

Степень поляризации Р частично поляризованного света равна 0.77. Во сколько раз максимальная интенсивность света, пропущенного через анализатор, больше минимальной? Округлите ответ до ДВУХ ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 7*69, 7*7, 7*70

08 Закон Брюсетера

243. Задание {{243}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 45 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 55

244. Задание {{244}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 57 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*53, 1*54

245. Задание {{245}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.5 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 33, 34

246. Задание {{246}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 33 градуса и преломляется под углом 22 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 55

247. Задание {{247}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.33. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 53

248. Задание {{248}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 40 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 57

249. Задание {{249}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 10 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 80

250. Задание {{250}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 18 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 73

251. Задание {{251}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 25 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 67

252. Задание {{252}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 32 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 62

253. Задание {{253}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 50 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 53

254. Задание {{254}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 59 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 49

255. Задание {{255}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 63 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 48

256. Задание {{256}} ТЗ № 41

Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 70 градусам. Найдите, при каком угле падения отражённый луч будет полностью поляризован. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 47

257. Задание {{257}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 48 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*11

258. Задание {{258}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 49 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*15

259. Задание {{259}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 51 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*23

260. Задание {{260}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 53 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*32, 1*33

261. Задание {{261}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 59 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*66

262. Задание {{262}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 62 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 1*88

263. Задание {{263}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 67 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 2*35, 2*36

264. Задание {{264}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 69 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 2*6, 2*60, 2*61

265. Задание {{265}} ТЗ № 42

Угол Брюстера при падении света из воздуха на некотрое вещество равен 65 градусам. Во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в этом веществе? Ответ округлите до 2 ЗНАКОВ после запятой.

Эталон(ы) ответа: 2*14

266. Задание {{266}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.1 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 42

267. Задание {{267}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.24 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 38, 39

268. Задание {{268}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.3 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 37, 38

269. Задание {{269}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.42 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 35

270. Задание {{270}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.59 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 32

271. Задание {{271}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.64 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 31

272. Задание {{272}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.73 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 30

273. Задание {{273}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 1.8 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 29

274. Задание {{274}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 2.2 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 24

275. Задание {{275}} ТЗ № 43

Луч падает из воздуха на вещество с показателем преломления 2.4 так, что отражённый луч полностью поляризован. Найдите угол преломления. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 22, 23

276. Задание {{276}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 42 градуса и преломляется под углом 34 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 50

277. Задание {{277}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 41 градуса и преломляется под углом 32 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 51

278. Задание {{278}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 40 градуса и преломляется под углом 36 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 47, 48

279. Задание {{279}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 38 градуса и преломляется под углом 28 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 52, 53

280. Задание {{280}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 38 градуса и преломляется под углом 19 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 62

281. Задание {{281}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 44 градуса и преломляется под углом 19 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 64, 65

282. Задание {{282}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 47 градуса и преломляется под углом 28 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 57

283. Задание {{283}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 51 градуса и преломляется под углом 28 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 58, 59

284. Задание {{284}} ТЗ № 44

Луч падает на границу раздела двух сред под углом 51 градуса и преломляется под углом 18 градуса. Найти угол Брюстера. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 68

285. Задание {{285}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.21. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 50

286. Задание {{286}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.24. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 51

287. Задание {{287}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.38. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 54

288. Задание {{288}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.43. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 55

289. Задание {{289}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.49. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 56

290. Задание {{290}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.55. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 57

291. Задание {{291}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 1.68. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 59

292. Задание {{292}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 2.26. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 66

293. Задание {{293}} ТЗ № 45

Луч падает из воздуха на диэлектрик с показателем преломления 2.48. Найдите угол падения, если отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Ответ запишите в ГРАДУСАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 68

09 Свет в диэлектрической среде

294. Задание {{294}} ТЗ № 6

При переходе света из среды 1 в среду 2, его длина волны вычисляется по формуле:

295. Задание {{295}} ТЗ № 7

Длина волны света при переходе из среды с показателем преломления 2 в среду с показателем преломления 1.5

 увеличивается в 4/3 раза

 уменьшается в 1/3 раза

 не изменяется

 увеличивается в 3 раза

 уменьшается в 3 раза

296. Задание {{296}} ТЗ № 6

Физической величиной, характеризующей уменьшение скорости распространения света в среде по сравнению со скоростью света в вакууме, является

 интенсивность

 коэффициент пропускания

 показатель преломления среды

 электродинамическая постоянная c

 длина волны

 волновой вектор

 начальная фаза

297. Задание {{297}} ТЗ № 6

Оптическая длина пути вычисляется как

 произведение геометрической длины пути на показатель преломления

 отношение геометрической длины пути и показателя преломления

 произведение длин волны на частоту

 сумма геометрической длины пути и длины волны

 произведение геометрической длины волны на диэлектрическую проницаемость

298. Задание {{298}} ТЗ № 6

299. Задание {{299}} ТЗ № 6

Физической величиной, характеризующей уменьшение длины волны света в среде по сравнению с длиной волны в вакууме, является

 интенсивность

 коэффициент пропускания

 показатель преломления среды

 начальная фаза

 циклическая частота волны

 амплитуда

 скорость света в ваккуме

300. Задание {{300}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.5 и 1.6 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.46 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*43

301. Задание {{301}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.5 и 1.62 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.55 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*5, 0*50, 0*51

302. Задание {{302}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.4 и 1.5 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.56 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*52

303. Задание {{303}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.44 и 1.55 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.32 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*29, 0*3, 0*30

304. Задание {{304}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.46 и 1.55 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.38 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*35, 0*36

305. Задание {{305}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.4 и 1.6 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.5 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*43, 0*44

306. Задание {{306}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.4 и 1.6 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.7 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*61

307. Задание {{307}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.5 и 1.2 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.3 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*37, 0*38

308. Задание {{308}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.5 и 1.4 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.4 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*42, 0*43

309. Задание {{309}} ТЗ № 463

Два луча от когерентных источников идут к экрану через разные прозрачные вещества с показателями преломления 1.6 и 1.2 и приходят в точку наблюдения так, что разность хода у них равна нулю. Найти расстояние от второго источника до точки наблюдения, если первый находится на расстоянии 0.45 м. Ответ округлите до ДВУХ ЗНАКОВ.

Эталон(ы) ответа: 0*6, 0*60

310. Задание {{310}} ТЗ № 7

Волна длиной 440 нм из среды с показателем преломления 1.5 попадает в среду с показателем преломления 2. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 330

311. Задание {{311}} ТЗ № 7

Волна длиной 435 нм из среды с показателем преломления 2 попадает в среду с показателем преломления 1.5. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 580

312. Задание {{312}} ТЗ № 7

Волна длиной 515 нм из среды с показателем преломления 2.2 попадает в среду с показателем преломления 1.4. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 809

313. Задание {{313}} ТЗ № 7

Волна длиной 520 нм из среды с показателем преломления 2.2 попадает в среду с показателем преломления 1.6. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 715

314. Задание {{314}} ТЗ № 7

Волна длиной 530 нм из среды с показателем преломления 2.4 попадает в среду с показателем преломления 1.6. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 795

315. Задание {{315}} ТЗ № 7

Волна длиной 560 нм из среды с показателем преломления 1.8 попадает в среду с показателем преломления 1.2. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 840

316. Задание {{316}} ТЗ № 7

Волна длиной 450 нм из среды с показателем преломления 1.8 попадает в среду с показателем преломления 1.1. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 736

317. Задание {{317}} ТЗ № 7

Волна длиной 655 нм из среды с показателем преломления 1.1 попадает в среду с показателем преломления 2.4. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 300

318. Задание {{318}} ТЗ № 7

Волна длиной 660 нм из среды с показателем преломления 1.2 попадает в среду с показателем преломления 2.4. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 330

319. Задание {{319}} ТЗ № 7

Волна длиной 600 нм из среды с показателем преломления 1.5 попадает в среду с показателем преломления 2.4. Найдите длину волны во второй среде. Введите ответ в НАНОМЕТРАХ, округлите ДО ЦЕЛЫХ.

Эталон(ы) ответа: 375

10 Тепловое излучение

320. Задание {{320}} ТЗ № 51

 увеличится в 4 раза

 уменьшится в 4 раза

 уменьшится в 2 раза

 увеличится в 2 раза

 не изменится

 увеличится в корень из 2 раз

 уменьшится в корень из 2 раз

321. Задание {{321}} ТЗ № 52

322. Задание {{322}} ТЗ № 53

Эталон(ы) ответа: 483

323. Задание {{323}} ТЗ № 54

Эталон(ы) ответа: 4617

324. Задание {{324}} ТЗ № 55

Какое из перечисленных утверждений о свойствах теплового изучения является правильным?

 Отношение испускательной к поглощательной способности не зависит от природы тела, оно является для всех тел одной и той же функцией частоты и температуры.

 Отношение испускательной к поглощательной способности зависит от материала, из которого изготовлено тело.

 Отношение испускательной к поглощательной способности зависит от размеров тела. Чем больше тело, тем больше данное отношение.

 Отношение испускательной к поглощательной способности зависит от формы тела. Для тел имеющих сферическую форму данное соотношение является минимальным.

 Отношение испускательной и поглощательной способностей определяется массой тела. Чем масса тела больше, тем отношение испускательной к поглощательной способности меньше.