
физика Кейс _С-2012 / Кейс _С-2012 / эКЗАМЕН / Физика 2 / 1
.3.doc1.3. Дифракция волн
-
В чем заключается принцип Гюйгенса?
-
Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля.
-
Объясните попадание света в область геометрической тени с помощью принципа Гюйгенса.
-
Что такое дифракция?
-
Дайте определение дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера.
-
В чем заключается метод зон Френеля?
-
Почему в методе зон Френеля они выбираются таким образом, чтобы расстояния от соседних зон различались на /2?
-
Как связаны между собой амплитуды колебаний, приходящих в рассматриваемую точку от соседних зон Френеля?
-
При каком количестве зон Френеля в рассматриваемой точке будет наблюдаться светлое пятно? Темное пятно?
-
Условие дифракционного минимума от одной щели.
-
Как связана разность хода с разностью фаз в световой волне?
-
Что собой представляет дифракционная решетка?
-
Что такое период дифракционной решётки?
-
Условие главных дифракционных максимумов от дифракционной решетки.
-
Почему при прохождении света через дифракционную решетку естественный свет разлагается в спектр?
-
Что называется разрешающей способностью дифракционной решётки?
-
Почему существует предел разрешающей способности оптических приборов?
-
Если период дифракционной решётки 3,6 мкм, то свет какой длины волны будет наблюдаться в третьем порядке дифракции?
-
Расстояние между штрихами дифракционной решётки d = 4 мкм. На решётку падает нормально свет с длиной волны = 0,6 мкм. Максимум какого наибольшего порядка даёт эта решётка?
-
Вычислите радиус пятой зоны Френеля для плоского волнового фронта, если точка наблюдения находится на расстоянии 1 м от фронта волны. Длина волны равна 0,5 мкм.
-
Постоянная дифракционной решётки в 4 раза больше длины световой волны монохроматического света, нормально падающего на ее поверхность. Определить угол между двумя первыми симметричными дифракционными максимумами.
-
На щель падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны . Ширина щели равна 6. Под каким углом будет наблюдаться третий дифракционный минимум спектра?
-
На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия ( = 6,7·10-5 см) спектра второго порядка?
-
Найти наибольший порядок спектра для жёлтой линии натрия λ = 5890Å, если постоянная дифракционной решетки d = 2 мкм.
-
Обоснуйте возможность использования дифракционной решётки в спектральных приборах вместо призмы для разложения света в спектр.
-
Дифракционный максимум второго порядка дифракционной решетки наблюдается под углом 30º. Сколько штрихов на 1 мм имеет эта решетка, если длина волны падающего излучения равна 0,5 мкм?
-
Постоянная дифракционной решетки d = 2·10 –6 м. Какую наибольшую длину волны можно наблюдать в спектре этой решетки?
-
Дифракционная решётка имеет 125 штрихов на 1 мм её длины. При освещении решётки светом длиной волны 420 нм на экране, расположенном на расстоянии 2,5 м от решётки, видны синие линии. Определите расстояние от центральной линии до первой линии на экране.
-
На щель шириной 0,1 мм нормально падает параллельный пучок света от монохроматического источника с λ = 0,6 мкм. Чему равна ширина центрального максимума в дифракционной картине, проецируемой с помощью линзы, находящейся непосредственно за щелью, на экран, отстоящий от линзы на расстоянии L = 1 м?
-
Чему равен радиус третьей зоны Френеля для плоского волнового фронта (λ = 0,6 мкм) для точки, находящейся на расстоянии b = 1 м от фронта волны?
-
Дифракционная решетка с 5500 штрих/см имеет ширину 3,6 см. На решетку падает свет с длиной волны 624 нм. На сколько могут различаться две длины волны, если их надо разрешить в любом порядке?
-
Какова должна быть постоянная дифракционной решетки, чтобы в первом порядке были разрешены линии спектра калия 1 = 404,4 нм и 2 = 404,7 нм? Ширина решетки l =3 см.
-
При падении света с длиной волны 0,5 мкм на дифракционную решетку третий дифракционный максимум наблюдается под углом 30º. Чему равна постоянная дифракционной решетки?
-
Постоянная дифракционной решетки d = 2·10 –6 м. Какой наибольший порядок спектра можно видеть при освещении её светом длиной волны 1 мкм?
-
Определите радиус четвертой зоны Френеля, если радиус второй зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 2 мм.
-
Определите постоянную дифракционной решетки, если она в первом порядке разрешает две спектральные линии калия (1 = 578 нм и 2 = 580 нм). Длина решетки 1 см.