V. Волновая и квантовая оптика
21. Интерференция и дифракция света
Оптические разности хода лучей для соседних темных интерференционных полос …
![]()
отличаются на
отличаются на
/2
![]()
отличаются на
/4
отличаются на 2![]()
![]()
Угол дифракции в спектре k–ого порядка больше для …
![]()
зеленых лучей красных лучей
![]()
фиолетовых лучей желтых лучей
![]()
Появление цветных радужных пятен на поверхности воды, покрытой тонкой бензиновой или масляной пленкой является следствием явления…
![]()
дифракции света дисперсии света
![]()
поляризации света интерференции света
![]()
Когерентные волны
с начальными фазами
и
и
разностью хода
при
наложении максимально усиливаются при
выполнении условия (к=0,
1, 2 ) …
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Тонкая пленка, освещенная белым светом, вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При уменьшении толщины пленки ее цвет….
![]()
станет красным не изменится станет синим
![]()
Тонкая стеклянная
пластинка с показателем преломления n
и толщиной
d
помещена между двумя средами с показателями
преломления
и
причем
.
На пластинку нормально падает свет с
длиной волны
.
Разность хода интерферирующих отраженных
лучей равна …
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Дифракционная решетка освещается зеленым светом. При освещении решетки красным светом картина дифракционного спектра на экране …
![]()
сузится расширится не изменится исчезнет
![]()
ответ неоднозначный, т.к. зависит от параметров решетки
![]()

Одна и та же
дифракционная решетка освещается
различными монохроматическими излучениями
с разными интенсивностями. Какой рисунок
соответствует случаю освещения светом
с наименьшей
длиной волны?
(J – интенсивность света,
–
угол дифракции).
![]()


![]()
![]()
О
дна
и та же дифракционная решетка освещается
различными монохроматическими излучениями
с разными интенсивностями. Какой рисунок
соответствует случаю освещения светом
снаибольшей
частотой?
(J – интенсивность света,
–
угол дифракции).

![]()

![]()
22. Поляризация и дисперсия света
На идеальный
поляризатор падает свет интенсивности
от
обычного источника. При вращении
поляризатора вокруг направления
распространения луча интенсивность
света за поляризатором
![]()
не меняется и равна
меняется от
до![]()
![]()
не меняется и равна
меняется от
до![]()
![]()
Естественный свет проходит через стеклянную пластинку и частично поляризуется. Если на пути света поставить еще одну такую же пластинку, то степень поляризации света…
![]()
увеличится уменьшится не изменится
![]()
Зависимость показателя преломления n вещества от длины световой волны при нормальной дисперсии отражена на рисунке …
![]()



![]()
На пути естественного
света помещены две пластинки турмалина.
После прохождения пластинки 1
свет полностью поляризован. Если J1
и J2 –
интенсивности света, прошедшего пластинки
1
и 2
соответственно, и J2=
J1,
то угол между направлениями OO и O’O’
равен…

![]()
30°
![]()
0°
![]()
60°
![]()
90°
![]()
На пути естественного
света помещены две пластинки турмалина.
После прохождения пластинки 1
свет полностью поляризован. Если J1
и J2 –
интенсивности света, прошедшего пластинки
1
и 2
соответственно, и J2=
0, то угол между направлениями OO и O’O’
равен…

![]()
0°
![]()
30°
![]()
60°
![]()
90°
![]()
При падении света из воздуха на диэлектрик отраженный луч полностью поляризован. Угол преломления равен 30о. Тогда показатель преломления диэлектрика равен…
![]()
![]()
1,5
2,0
![]()
Угол между
плоскостями пропускания двух поляризаторов
равен
.
Если угол увеличить в 2 раза, то
интенсивность света, прошедшего через
оба поляризатора
![]()
увеличится в 2 раза увеличится в 3 раза
![]()
увеличится в 1,41 раз станет равной нулю
![]()
На диэлектрическое зеркало под углом Брюстера падает луч естественного света. Для отраженного и преломленного луча справедливы утверждения ...
![]()
отраженный луч поляризован частично
![]()
преломленный луч полностью поляризован
![]()
отраженный луч полностью поляризован
![]()
оба луча не поляризованы
![]()
Пучок естественного
света проходит через два идеальных
поляризатора. Интенсивность естественного
света равна
,
угол между плоскостями пропускания
поляризаторов равен
.
Согласно закону Малюса интенсивность
света после второго поляризатора равна
...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
23. Тепловое излучение. Фотоэффект
При освещении катода вакуумного фотоэлемента потоком монохроматического света происходит освобождение фотоэлектронов. Если интенсивность света уменьшится в 4 раза, то количество фотоэлектронов, вырываемых светом за 1 с, …
![]()
уменьшится в 2 раза уменьшится в 16 раз
![]()
увеличится в 4 раза не изменится уменьшится в 4 раза
![]()
Свет, падающий на металл, вызывает эмиссию электронов из металла. Если интенсивность света уменьшается, а его частота при этом остаётся неизменной, то…
![]()
количество выбитых электронов уменьшается, а их кинетическая энергия остаётся неизменной
![]()
количество выбитых электронов увеличивается, а их кинетическая энергия уменьшается
![]()
количество выбитых электронов и их кинетическая энергия увеличиваются
![]()
количество выбитых электронов остаётся неизменным, а их кинетическая энергия увеличивается
![]()
количество выбитых электронов остаётся неизменным, а их кинетическая энергия уменьшается
![]()
Распределение
энергии в спектре излучения абсолютно
черного тела в зависимости от частоты
излучения для температур
и
(
)
верно представлено на рисунке …
![]()



![]()
Импульс фотона имеет наибольшее значение в диапазоне частот …
![]()
рентгеновского излучения видимого излучения
![]()
инфракрасного излучения ультрафиолетового излучения
![]()
На рисунке приведены
две вольтамперные характеристики
вакуумного фотоэлемента. Если E
– освещенность фотоэлемента, а
-
частота падающего на него света, то…
![]()
,
![]()
,
![]()
![]()
,
![]()
,
![]()
![]()
Как изменится кинетическая энергия электронов при фотоэффекте, если увеличить частоту облучающего света, не изменяя общую мощность излучения?
![]()
кривая частотной зависимости кинетической энергии пройдет через максимум
![]()
Ответ неоднозначен, зависит от работы выхода
![]()
Уменьшится Увеличится не изменится
![]()
На металлическую
пластину падает монохроматический
свет, при этом количество N
фотоэлектронов, вылетающих с поверхности
металла в единицу времени зависит от
интенсивности
света
согласно графику
![]()
г
![]()
а
![]()
б
![]()
в
![]()
На рисунке изображен
спектр излучения абсолютно черного
тела при температуре Т.
При температуре
площадь
под кривой увеличилась в 81 раз. Температура
равна
![]()

3Т
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9Т
![]()
Распределение
энергии в спектре излучения абсолютно
черного тела в зависимости от длины
волны для температур
и
(
)
верно представлено на рисунке
![]()



![]()
24. Эффект Комптона. Световое давление
Один и тот же световой поток падает нормально на абсолютно белую и абсолютно черную поверхность. Отношение давления света на первую и вторую поверхности равно …
![]()
1/2 1/4 4 2
![]()
Давление света зависит от …
![]()
показателя преломления вещества, на которое падает свет
![]()
скорости света в среде
![]()
степени поляризованности света
![]()
энергии фотона
![]()
Параллельный пучок
N
фотонов с частотой
падает
ежесекундно на абсолютно черную
поверхность площадьюS
и производит на нее давление, равное
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
На зеркальную пластинку падает поток света. Если число фотонов, падающих на единицу поверхности в единицу времени, увеличить в 2 раза, а зеркальную пластинку заменить черной, то световое давление ...
![]()
увеличится в 2 раза уменьшится в 2 раза
![]()
уменьшится в 4 раза останется неизменным
![]()
Величина изменения
длины волны
излучения
при комптоновском рассеянии зависит
от …
![]()
от угла рассеяния излучения
![]()
от свойств рассеивающего вещества
![]()
от энергии падающего фотона
![]()
Если увеличить в 2 раза объемную плотность световой энергии, то давление света …
![]()
увеличится в 4 раза останется неизменным увеличится в 2 раза
![]()
На непрозрачную поверхность направляют поочередно поток одинаковой интенсивности фиолетовых, зеленых, красных лучей. Давление света на эту поверхность будет наибольшим для лучей
![]()
красного цвета фиолетового цвета зеленого цвета
![]()
На рисунке показаны
направления падающего фотона
,
рассеянного фотона
и
электрона отдачи (e).
Угол рассеяния 90°, направление движения
электрона отдачи составляет с направлением
падающего фотона угол
.
Если импульс падающего фотона Pф,
то импульс электрона отдачи равен…
![]()
![]()
Pф
![]()
Pф
![]()
![]()
![]()
1,5 Pф
![]()
