Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РТ №12 Волновая оптика 2011 год.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
8.82 Mб
Скачать

Билет № 28

1

3.6.8 Разность фаз двух интерферирующих лучей при разности хода между ними длины волны, равна

1)

2)

3)

4)

5)

2

3.6.8 Поляризация света доказывает, что свет -

1) продольная волна

2) поперечная волна

3) поток заряженных частиц

4) поперечная или продольная волна

5) электромагнитная волна

3

3.6.8 Две волны описываются уравнениями

E=2E0cos(ωt)

E=E0cos (ωt) Разность фаз этих волн равна

1) π/4

2) 0

3) π/2

4) π

5) 2π

4

3.6.8 Длина световой волны в вакууме связана с частотой этой волны соотношением

1)  = с/ω

2)  = сТ

3)  = с/

4)  = с

5) λ = Δφ / 2πΔ

5

3.6.8 На рисунке показан спектр. Центральное пятно белое, буквы обозначают названия цветов. Это

1) дифракционный спектр. Такой спектр можно получить при помощи призмы.

2) дисперсионный спектр. Такой спектр можно получить при помощи призмы.

3) такой спектр не дает ни призма, ни дифракционная решетка

4) дифракционный спектр. Такой спектр можно получить при помощи дифракционной решетки.

5) дисперсионный спектр. Такой спектр можно получить при помощи дифракционной решетки

6

3.6.8.1 Разность фаз двух интерферирующих лучей равна . Какова ми­нимальная разность хода этих лучей?

1)

2)

3)

4)

5)

7

3.6.8.1 Если волны испускаются источниками света на одной и той же длине волны синфазно, то для наблюдения максимума интерференции оп­тическая разность хода лучей должна быть равна (m — целое число)

1)

2)

3)

4)

5)

8

3.6.8.1 В опыте Юнга расстояние между щелями 0,07 мм, расстояние от щелей до экрана 2 м. При освещении прибора зеленым светом расстояние между соседними светлыми полосами оказалось равным 16 мм. Определим по этим данным длину волны.

1) см

2) см

3) см

4) см

5) Среди ответов нет правильных

9

3.6.8.1 Интерференционным максимумом называется

1) Взаимное ослабление двух электромагнитных волн

2) Взаимное усиление двух когерентных волн

3) Взаимное усиление двух электромагнитных волн

4) Взаимное ослабление двух когерентных волн

5) Волна с большой амплитудой

10

3.6.8.1Расстояние на экране между двумя со­седними максимумами освещенности равно 1,2 мм. Определить длину волны света, испускаемого когерентными источниками и , если |ОС| = 2 м, = 1 мм.

1) 700 нм

2) 600 нм

3) 900 нм

4) 400 нм

5) 800 нм

11

3.6.8.1Интерференционным минимумом называется

1) Взаимное усиление двух когерентных волн

2) Волна с маленькой амплитудой

3) Взаимное ослабление двух когерентных волн

4) Взаимное ослабление двух электромагнитных волн

5) Взаимное усиление двух электромагнитных волн

12

3.6.8.1Два когерентных источника света А и В излучают монохроматический свет с длиной волны 750 нм . Волны приходят в точку С на экране с разностью хода 3,75 мкм. В точке С наблюдается

1) интерференция наблюдаться не будет

2) максимум

3) результат интерференции будет изменяться во времени

4) минимум

5) не максимум и не минимум

13

3.6.8.1В Световые волны от двух когерентных источников приходят в некоторую точку пространства с разностью хода 2,8 мкм. Если в данной точке наблюдается интерференционный минимум четвертого порядка, то длина волны падающего света равна

1) 500 нм

2) 800 нм

3) 620 нм

4) 700 нм

5) 550 нм

14

3.6.8.1 Если минимальная разность хода, при которой две когерентные световые волны ослабляют друг друга при интерференции, равна 250 нм, то эти световые волны имеют длину волны, равную … (в нм)

1) 500 нм

2) 700 нм

3) 400 нм

4) 800 нм

5) 600 нм

15

3.6.8.1В На поверхность пластинки из стекла нанесена пленка толщиной d = 110 нм, с показателем преломления n= 1,55. Для какой длины волны видимого света пленка будет «просветляющей»? Ответ выразите в нанометрах (нм).

1) 600 нм

2) 542 нм

3) 682 нм

4) 470 нм

5) 752 нм

16

3.6.8.2Дифракция – это явление, которое может проявляться

1) для механических и электромагнитных волн

2) только для электромагнитных волн любого диапазона

3) только для механических волн

4) только для электромагнитных и звуковых волн

5) только для световых волн

17

3.6.8.2 Дифракцией волн называется

1) зависимость показателя преломления света от его частоты

2) зависимость показателя преломления света от угла падения

3) изменение энергии волны при наложении ее на другую волну

4) явление наложения волн, при котором наблюдается устойчивое во времени взаимное усиление или ослабление колебаний в различных точках пространства

5) отклонение направления распространения волн от прямолинейного у края преграды

18

3.6.8.3 На переднюю грань прозрачной стеклянной призмы падают параллельные друг другу красный и зеленый лучи. После прохождения призмы

1) ответ зависит от сорта стекла

2) лучи разойдутся так, что не будут пересекаться

3) лучи останутся параллельными

4) лучи пересекутся

5) ответ зависит от угла призмы

19

3.6.8.3На переднюю грань прозрачной стеклянной призмы падают параллельные друг другу красный и зеленый лучи. После прохождения призмы

1) ответ зависит от угла призмы

2) ответ зависит от сорта стекла

3) лучи пересекутся

4) лучи останутся параллельными

5) лучи разойдутся так, что не будут пересекаться

20

3.6.8.3На рисунке показан

спектр. Центрального белого пятна нет. Буквы обозначают названия цветов. Это

1) дифракционный спектр. Такой спектр можно получить при помощи призмы

2) дисперсионный спектр. Такой спектр можно получить при помощи призмы.

3) дифракционный спектр. Такой спектр можно получить при помощи дифракционной решетки.

4) дисперсионный спектр. Такой спектр можно получить при помощи дифракционной решетки

5) такой спектр не дает ни призма, ни дифракционная решетка

21

3.6.9 Свет с длиной волны 0,5 мкм падает нормально на дифракционную решетку с периодом, равным 1 мкм. Главный дифракционный максимум первого порядка при этом наблюдается под углом… (в градусах)

1) 600

2) 300

3) 350

4) 00

5) 450

22

3.6.9. Если спектры третьего и четвертого порядка при дифракции белого света, нормально падающего на дифракционную решетку, частично перекрываются, то на длину 780 нм спектра третьего порядка накладываются длина волны … спектра четвертого порядка

1) 585 нм

2) 292 нм

3) 1040 нм

4) 520 нм

5) 347 нм

23

3.6.9 В Дифракционная картина наблюдается поочередно при помощи двух дифракционных решеток. Если поставить решетку с периодом 20 мкм, то на расстоянии а 0 от центрального максимума наблюдается красная линия второго порядка (кр= 730 нм). Если использовать вторую решетку, то в том же месте наблюдается фиолетовая линия пятого порядка (ф= 440 нм). Период второй решетки равен

1) 13 мкм

2) 40 мкм

3) 16 мкм

4) 30 мкм

5) 20 мкм

24

3.6.9 В Дифракционная решетка с периодом 10–5 м расположена параллельно экрану на расстоянии 1,8 м от него. Какого порядка максимум в спектре будет наблюдаться на экране на расстоянии 21 см от центра дифракционной картины при освещении решетки нормально падающим параллельным пучком света с длиной волны 580 нм? Считать sinα  tgα.

1) 4

2) 3

3) 2

4) 6

5) 5

25

3.6.9 На дифракционную решетку, постоянная которой равна 0,01 мм, направлена монохроматическая волна. Первый дифракционный максимум получен на экране смещенным на 3 см от первоначального направления света. Определить длину волны монохроматического излучения, если расстояние между экраном и решеткой равно 70 см.

1) 630 нм

2) 830 нм

3) 730 нм

4) 430 нм

5) 530 нм

26

3.6.9 Свет падает нормально на дифракционную решетку с периодом, равным 1 мкм. Если главный дифракционный максимум первого порядка наблюдается под углом 300, то длина световой волны равна… (в нм)

1) 700 нм

2) 400 нм

3) 500 нм

4) 600 нм

5) 800 нм

27

3.6.9 В Дифракционная решетка с периодом 10–5 м расположена параллельно экрану на расстоянии 1,8 м от него. Какого порядка максимум в спектре будет наблюдаться на экране на расстоянии 21 см от центра дифракционной картины при освещении решетки нормально падающим параллельным пучком света с длиной волны 580 нм? Считать sinα  tgα.

1) 4

2) 6

3) 3

4) 5

5) 2

28

3.6.9 Дли определения периода решетки на нее направили световой пучок через красный светофильтр, пропускающий лучи с длиной полны 0,76 мкм. Каков период решетки, если на экране, отстоящем от решетки на 1 м, расстояние между спектрами пер­вого порядка равно 15,2 см?

1) 20 мкм

2) 30 мкм

3) 50 мкм

4) 40 мкм

5) 10 мкм

29

3.6.9 На дифракционную решетку в направлении нормали к ее поверхно­сти падает монохроматический свет. Период решетки равен 2 мкм. Какой наибольшего порядка дифракционный максимум дает эта решетка в спек­тре фиолетового света ( = 0,45 мкм)?

1) 6

2) 8

3) 4

4) 7

5) 5

30

3.6.9 Если дифракционная решетка имеет период, равный 10 мкм, то у такой решетки на каждом миллиметре длины располагается … щелей

1) 200

2) 100

3) 150

4) 80

5) 50

Председатель предметной комиссии / /