Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zb_rnik_test_v_Pustogov_Mazur_novy.doc
Скачиваний:
40
Добавлен:
18.04.2019
Размер:
5.26 Mб
Скачать

11.2 Інтерференція світла

11A16 Хвилі когерентні, якщо вони

А) мають однакову частоту;

Б) мають однакову швидкість;

В) поширюються в одному середовищі;

Г) мають однакову різницю фаз яка з часом не змінюється;

Д) правильної відповіді немає.

11A17 Інтерференція — це явище накладання

А) будь-яких хвиль;

Б) монохроматичних хвиль;

В) хвиль близької частоти;

Г) когерентних хвиль, в результаті якого встановлюється стійкий перерозподіл інтенсивності;

Д) правильної відповіді немає.

11A18 Геометрична ΔS та оптична ΔL різниці ходу променів у середовищі з показником заломлення n пов’язані співвідношенням:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) правильної відповіді немає.

11A19 В даній точці середовища досягається інтерференційний максимум, якщо

А) геометрична різниця ходу променів дорівнює парній кількості довжин хвиль;

Б) геометрична різниця ходу променів дорівнює непарній кількості довжин хвиль;

В) оптична різниця ходу променів дорівнює цілому числу довжин хвиль;

Г) оптична різниця ходу променів дорівнює непарному числу пів довжин хвиль;

Д) правильної відповіді немає.

11A20 В даній точці простору досягається інтерференційний мінімум, якщо

А) геометрична різниця ходу променів дорівнює цілому числу довжин хвиль;

Б) геометрична різниця ходу променів дорівнює парній кількості довжин хвиль;

В) геометрична різниця ходу променів дорівнює непарній кількості довжин хвиль;

Г) оптична різниця ходу променів дорівнює цілому числу довжин хвиль;

Д) оптична різниця ходу променів дорівнює непарному числу півдовжин хвиль.

11A21 Інтерференційна картина може бути отримана

А) накладанням світлових променів від будь-яких джерел;

Б) накладанням світлових променів від монохроматичних джерел;

В) накладанням хвиль від окремих однакових світлових джерел ;

Г) накладанням хвиль від когерентних джерел;

Д) правильної відповіді немає.

11A22 Відстань між двома сусідніми інтерференційними смугами, отриманими на відстані ℓ від двох когерентних джерел, відстань між якими d, при довжині світлової хвилі λ дорівнює

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

11A23 Радіуси світлих кілець Ньютона у відбитому світлі при радіусі R кривизни лінзи, довжині світлової хвилі λ і цілому значенні числа k дорівнюють

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

11A24 Радіуси темних кілець Ньютона у відбитому світлі при радіусі R кривизни лінзи, довжині світлової хвилі λ і цілому значенні числа k дорівнюють

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

11A25 Оптична різниця ходу визначається за фор­мулою:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A26 Під час відбивання світла від оптично гус­тішого середовища відбита хвиля:

А) втрачає в різниці ходу пів довжини хвилі;

Б) її фаза змінюється на к;

В) її фаза не змінюється;

Г) фаза рівна нулю;

Д) правильної відповіді немає;

11A27 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою плоскопаралельної пластинки. Опти­чна різниця ходу, якщо перша частина світлового потоку відбивається від оптично густішого сере­довища, визначається за формулою:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A28 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою плоскопаралельної пластинки. Опти­чна різниця ходу, якщо друга частина світлового потоку відбивається від оптично менш густого середовища, визначається за формулою:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A29 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою пластинки, яка має форму клина. Оп­тична різниця ходу, якщо перша частина світло­вого потоку відбивається від оптично густішого середовища, визначається за формулою:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A30 Когерентні світлові хвилі утворюються за допомогою пластинки, яка має форму клина. Оп­тична різниця ходу, якщо друга частина світло­вого потоку відбивається від оптично менш гус­того середовища, визначається за формулою:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A31 Умова максимуму інтерференції світла має вигляд:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) правильної відповіді немає;

11A32 Умова мінімуму інтерференції світла має вигляд:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A33 Кільця Ньютона спостерігаються у відби­тому світлі, лінза щільно дотикається до пласти­нки і освітлюється монохроматичним світлом. Між лінзою і пластинкою є повітря. За яких умов у центрі інтерференційної картини спостеріга­ється темна пляма?

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) ;

Д) .

11A34 Інтерференційна картина має вигляд кі­лець Ньютона. Лінза щільно дотикається до плас­тинки й освітлюється монохроматичним світлом. Між лінзою і пластинкою є повітря. У центрі ін­терференційної картини спостерігається темна пляма. Як можна змінити картину на протилежну.

А) заповнити простір між лінзою і пластинкою рідиною;

Б) підняти лінзу над пластинкою;

В) збільшити радіус кривини лінзи;

Г) зменшити радіус кривини лінзи;

Д) правильної відповіді немає.

11A35 Кільця Ньютона спостерігаються у відби­тому світлі, лінзу піднято над пластинкою і освіт­лено монохроматичним світлом. Між лінзою і пластинкою є повітря. У центрі інтерференційної картини спостерігається світла пляма. Як можна змінити картину на протилежну?

А) заповнити простір між лінзою і пластинкою рідиною;

Б) щільно притиснути лінзу до пластинки;

В) збільшити радіус кривини лінзи;

Г) зменшити радіус кривини лінзи;

Д) правильної відповіді немає.

11A36 Яким має бути показник заломлення п плівки, нанесеної на поверхню лінзи, показник заломлення якої дорівнює п1, щоб усунути значне відбивання світла в оптичних приладах?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

11A37 Якою має бути мінімальна товщина плів­ки, нанесеної на поверхню просвітленої лінзи?

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]