Задачи

Фильтрация

Показать фильтрацию

По классам:

По предметам:

По подготовке:

По классам:

По авторам:

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

Как изменяется картина дифракционного спектра при удалении экрана от решетки?

Решение №24599: Расстояние между дифракционными максимумами на экране увеличивается.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

Посмотрите на нить электрической лампы через птичье перышко, батистовый платок или капроновую ткань. Что вы наблюдаете? Объясните явление.

Решение №24600: Дифракцию света на нитях ткани, на отдельных волосках перышка.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

В куске картона сделайте иглой отверстие и посмотрите через него на раскаленную нить электрической лампы. Что вы видите? Объясните свой ответ.

Пока решения данной задачи,увы,нет...

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

Два когерентных источника испускают монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Определите, на каком расстоянии от точки, расположенной на экране на равном расстоянии от источников, будет первый максимум освещенности. Экран удален от источников на 3 м, расстояние между источниками 0,5 мм. Ответ дать в миллиметрах.

Решение №24602: 3,6 мм.

Ответ: 3.6

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

В установке Юнга расстояние между щелями 1,5 мм, а экран расположен на расстоянии 2 м от щелей. Определите расстояние между интерференционными полосами на экране, если длина волны монохроматического света равна 670 нм. Ответ дать в метрах.

Решение №24603: \(8,9\cdot 10^{-4}\) м.

Ответ: \(8,9\cdot 10^{-4}\)

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

Два когерентных источника света расположены один от другого на расстоянии 0,5 мм так, что линия, их соединяющая, параллельна плоскости экрана и удалена от него на 2 м. Свет какой длины волны посылают источники на экран, если расстояние между соседними максимумами освещенности равно 2,4 мм? Ответ дать в микрометрах.

Решение №24604: 0,6 мкм.

Ответ: 0.6

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

Монохроматический свет падает нормально на дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на миллиметр. Каков наибольший порядок наблюдаемого спектра \(k_{max}\), если длина волны света \(\lambda =520\) нм?

Решение №24605: Используя формулу дифракционной решетки, получаем \(k=dsin\varphi /\lambda \leqslant d/\lambda =3,85\), т.е. \(k_{max}=3\).

Ответ: 3

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

На дифракционную решетку с периодом \(d=14\) мкм падает нормально монохроматическая световая волна. При этом расстояние \(s\) на экране между максимумами второго и третьего порядка равно 8,7 см. Какова длина волны \(\lambda \) падающего света, если расстояние от решетки до экрана \(L=2,0\) м? Ответ дать в микрометрах.

Решение №24606: 0,61 мкм.

Ответ: 0.61

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

На дифракционную решетку с периодом \(d=4,0\) мкм падает нормально свет, пропущенный через светофильтр. Полоса пропускания светофильтра — от \(\lambda _{1}=500\) нм до \(\lambda _{2}=550\) нм. Будут ли спектры разных порядков перекрывать друг друга?

Решение №24607: Указание. Спектры порядка \(k\) и \(k+1\) перекрываются, если \(k\lambda _{2}\geqslant (k+1)\lambda _{1}\), т.е. при \(k\geqslant \lambda _{1}/(\lambda _{2}-\lambda _{1})=10\). Поскольку максимальный порядок спектра ограничен условием \(k\leqslant d/\lambda _{1}=8\), спектры разных порядков перекрываться не будут.

Ответ: NaN

Экзамены с этой задачей:

Предмет и тема: Предмет и тема: Физика, Оптика, Элементы волновой оптики,

Задача в следующих классах: 10 класс 11 класс

Сложность задачи : 2

Задача встречается в следующей книге: Кирик Л. А. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 классы. – 2012.

Известно, что световые волны, как всякие другие, несут энергию. Что же происходит с энергией на тех участках, где при наложении когерентные волны взаимно гасятся? Нет ли при этом перехода энергии видимого излучения в другие формы энергии?

Пока решения данной задачи,увы,нет...

Ответ: NaN