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 № 44

1

3.6.8 С помощью какого прибора можно разложить свет на спектр?

1) Дифракционная решетка

2) микроскоп

3) поляризатор

4) фотоэлемент

5) Среди перечисленных нет такого прибора

2

3.6.8 Какое оптическое явление объясняет появление цветных радужных пятен на поверхности воды, покрытой тонкой бензиновой пленкой

1) фотоэффект

2) Дисперсия света

3) Дифракция света

4) Поляризация света

5) Интерференция света

3

3.6.8 Какое явление можно наблюдать для электромагнитных волн и нельзя – для звуковых?

1) дифракция

2) преломление

3) интерференция

4) поляризация

5) дисперсия

4

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 дифракционной решетки

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 призмы.

5

3.6.8 На рисунке показан

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

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

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

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

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

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

6

3.6.8.1В Если направить на два отверстия в фольге пучок света, то на экране будет наблюдаться интерференционная картина. Расстояние между двумя первыми минимумами равно3,5 мм, расстояние от фольги до экрана 5м, расстояние между отверстиями 1 мм. Определить длину волны

1) 700 нм

2) 900 нм

3) 350 нм

4) 1400 нм

5) 550 1нм

7

3.6.8.1Два когерентных источника света А и В излучают монохроматический свет с длиной волны 600 нм. АС– СВ = 1,5 мкм. В точке С на экране будет наблюдаться

1) взаимное усиление излучения источников

2) взаимное ослабление излучения источников

3) в точке А будет наблюдаться дифракция света

4) в точке А интерференция наблюдаться не будет

5) в точке А будет наблюдаться дисперсия света

8

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) минимум

3) результат интерференции будет изменяться во времени

4) максимум

5) не максимум и не минимум

9

3.6.8.1 Какие световые волны называются когерентными?

1) Световые волны, у которых одинаковые амплитуды и частоты

2) Световые волны, у которых одинаковые частоты и постоянные разности фаз во времени.

3) Световые волны, у которых одинаковые частоты.

4) Световые волны, у которых постоянные разности фаз во времени.

5) Световые волны, у которых одинаковые амплитуды и постоянные разности фаз во времени.

10

3.6.8.1Для улучшения качества изображения в современных оптических системах применяют просветление оптики. При этом используют

1) интерференцию световых волн

2) поляризацию света

3) явление полного внутреннего отражения

4) дисперсию света

5) дифракцию света

11

3.6.8.1Для получения на экран МN интерференци­онной карты пользуются иногда следующей установкой. Источ­ник света S помещают над поверхностью плоского зеркала А на малом расстоянии от него.

Объяснить причину возникновения системы когерентных свето­вых волн. (обязательно сделать иллюстрацию)

1) Интерференционной картины наблюдаться не будет

2) Среди ответов нет правильных

3) Интерференционной картины наблюдаться не будет, т.к. необходимо для этого два реальных источника

4) Источниками будут точка S и ее мнимое изображение

5) Источниками будут точка S (два луча, идущие от источника S)

12

3.6.8.1В Два когерентных источника света, расстояние между которыми h=1 мм, лежат в плоскости, параллельной экрану. Расстояние между источником света и экраном L= 6 м. Расстояние между двумя ближайшими светлыми полосами, лежащими по разные стороны от плоскости симметрии установки, равно 4,8 мм. Длина волны излучения равна

1) 500 нм

2) 400 нм

3) 800нм

4) 750 нм

5) 600 нм

13

3.6.8.1Два когерентных источника и испу­скают монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Опреде­лить, на каком расстоянии от точки О на экране будет первый максимум освещенности, если |ОС| = 4 м и = 1 мм.

1) 8 мм

2) 2,4 мм

3) 4 мм

4) 1,4 мм

5) 8,4 мм

14

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 2,25 мкм. В точке С наблюдается

1) минимум

2) результат интерференции будет изменяться во времени

3) максимум

4) интерференция наблюдаться не будет

5) не максимум и не минимум

15

3.6.8.1 Определить наименьшую толщину прозрачной пленки, показатель преломления которой 1,5, чтобы при освещен­ности ее перпендикуляр­ными красными лучами с длиной волны 750 нм она была в отраженном свете красной.

1) Среди ответов нет правильных

2) 125 нм

.

3) 105 нм

4) 15 нм

5) 25 нм

16

3.6.8.2 А В трех опытах на пути светового пучка ставились экраны с малым отверстием, тонкой нитью и широкой щелью. Явление дифракции происходит

1) Нет правильного ответа

2) только в опыте с тонкой нитью

3) во всех трех опытах

4) только в опыте с малым отверстием в экране

5) только в опыте с широкой щелью в экране

17

3.6.8.2 На фотопленке зафиксирован результат прохождения света через маленькое круглое отверстие. На снимке видны концентрические черные и белые кольца. При этом наблюдается явление

1) дифракции

2) отражения

3) дисперсии

4) поляризации

5) преломления

18

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) лучи разойдутся так, что не будут пересекаться

3) лучи останутся параллельными

4) лучи пересекутся

5) ответ зависит от сорта стекла

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) лучи останутся параллельными

3) ответ зависит от сорта стекла

4) лучи разойдутся так, что не будут пересекаться

5) лучи пересекутся

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 дифракционной решетки.

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

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

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

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

21

3.6.9 Свет падает нормально на дифракционную решетку с периодом, равным 2,4 мкм. Если главный дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом 300, то длина световой волны равна … (в нм)

1) 500 нм

2) 700 нм

3) 600 нм

4) 400 нм

5) 300 нм

22

3.6.9 Какова ширина всего спектра первого порядка (длины волн заключены в пределах от 0,38 до 0,76 мкм), полученного на экране, отстоящем на 3 м от дифракционной решетки с периодом 0,01 мм?

1) 11см

2) 51см

3) 31см

4) 21см

5) 41см

23

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) 830 нм

2) 730 нм

3) 630 нм

4) 530 нм

5) 430 нм

24

3.6.9 Дифракционная решетка содержит 120 штрихов на 1 мм. Найти длину волны монохроматического света, падающего на решетку, если угол между двумя спектрами первого порядка равен 8°.

1) 580 нм

2) 330 нм

3) 400 нм

4) 900 нм

5) 880 нм

25

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) 6

2) 3

3) 5

4) 2

5) 4

26

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

1) 80

2) 150

3) 100

4) 50

5) 200

27

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) 40 мкм

2) 13 мкм

3) 20 мкм

4) 16 мкм

5) 30 мкм

28

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) 520 нм

2) 1040 нм

3) 585 нм

4) 347 нм

5) 292 нм

29

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

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

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

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

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

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

30

3.6.9 Наибольший порядок спектра, который можно наблюдать при дифракции света с длиной волны на дифракционной решетке с периодом , равен

1) 7

2) 2

3) 4

4) 3

5) 8

Председатель предметной комиссии / /