Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Задачи для экзамена по МРФЗ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
129.54 Кб
Скачать

Волновая оптика

  1. Найти наибольший порядок спектра для света с длиной волны 700 нм, если постоянная дифракционной решетки равна 2 мкм.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 56

  1. Дифракционный максимум для волны длиной 546.1 нм в спектре первого порядка наблюдается под углом 190. Определить наибольший порядок спектра, даваемого этой решеткой.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

  1. При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02 мм получен первый дифракционный максимум на расстоянии 3,6 см от центрального максимума и на расстоянии 1,8 м от решетки. Найти длину волны света в мкм.

1) 0,1 2) 0,2 3) 0,3 4) 0,4 5) 0,5

  1. Где в опыте Юнга проявляется интерференция и дифракция света? Каким бы выглядел результат, если бы отсутствовало, то или иное явление?

  2. Почему штрихи на дифракционной решетке должны быть расположены тесно друг к другу? Почему их должно быть большое количество?

  3. Объясните образование разноцветных бликов на пятне от керосина на поверхности лужи? От чего зависит окраска пятна?

  4. Какую наименьшую толщину должна иметь прозрачная пленка из вещества с показателем преломления n, находящаяся в воздухе, чтобы при освещении ее светом с длиной волны в вакууме интенсивность отраженного света была максимальной? Угол падения равен 00.

1) /2, 2) /2n, 3) /4n 4) n/2 5) n

  1. На вертикальной проволочной раме получили мыльную пленку. Объяснить возникновение и расположение на ней радужных полос.

  2. Световая волна характеризуется длиной волны , частотой и скоростью распространения. Какие из этих параметров изменяются при переходе из одной среды в другую

а) и б) и в) и г)

  1. Имеются две тонкие пленки из прозрачного одинакового материала. При освещении их белым светом перпендикулярно поверхности одна из них кажется красной, другая – синей. Можно ли сказать, какая из пленок имеет большую толщину?

  2. Для уменьшения отражения света линзы покрываются особой пленкой. Что происходит с энергией падающего света? Нагревается ли пленка при интерференции света?

  3. В интерференционном опыте «кольца Ньютона» стеклянная линза касается стеклянной пластины. Чему равна оптическая разность хода световых лучей, образующих в проходящем свете второе светлое кольцо. Свет падает на линзу нормально и имеет длину волны 520 нм.

  4. Примите границы видимого света в интервале от 430 нм до 680 нм. Возможно, ли рассчитать такую дифракционную решетку, где при нормальном падении света спектр 2 порядка уже немного бы перекрывался спектром 1 порядка?

  5. В интерференционном опыте «кольца Ньютона» стеклянная линза касается стеклянной пластины. Чему равна оптическая разность хода световых лучей, образующих в отраженном свете первое светлое кольцо.

  6. В интерференционном опыте «кольца Ньютона» стеклянная линза касается стеклянной пластины. Чему равна оптическая разность хода световых лучей, образующих в проходящем свете второе темное кольцо. Свет падает на линзу нормально и имеет длину волны 520 нм.

  7. В современных оптических приборах широко используется метод «просветления» оптики. Почему толщина пленки, покрывающей поверхность объектива должна быть равна четверти длины волны падающего света?

  8. При помощи щелей Юнга получили на экране интерференционную картину. Что будет наблюдаться на экране, если: а) одно из щелей закрыть плотной бумагой, б) источники света перекрыть сначала красным, затем синим светофильтром?

  9. Как изменится интерференционная картина в опыте Юнга или в установке «Кольца Ньютона», если всю систему погрузить в воду или другую жидкость?

  10. Дифракционная решетка с расстоянием между штрихами d освещается монохроматическим светом. На экране, установленном за решеткой параллельно ей, возникает дифракционная картина, состоящая из темных и светлых вертикальных полос. В первом опыте решетка освещается красным светом, во втором – желтым, а в третьем – фиолетовым. Используя решетки с различными d, добиваются того, чтобы расстояние между светлыми полосами во всех опытах стало одинаковым. Значения постоянной решетки d1, d2, d3 в первом, во втором и в третьем опытах соответственно удовлетворяют условиям

1) d1 > d2 > d3; 2) d1 = d2 = d3; 3) d2 > d1 > d3; 4) d1 < d2 < d3

44. Мыльная пленка образует клин. Свет с длиной волны 640 нм, падая на клин нормально, создает в проходящем свете картину чередующихся темных и светлых полос. Какова толщина клина в том месте, где в проходящем свете возникает третья, считая от ребра клина, светлая полоса? Показатель преломления мыльной пленки 4/3. Ответ выразите в нм.

45. Дифракционная решетка расположена параллельно экрану на расстоянии 0,7 м от него. При нормальном падении на решетку светового пучка с длиной волны 0,43 мкм первый дифракционный максимум на экране находится на расстоянии 3 см от центральной светлой полосы. Определите количество штрихов на 1 мм для этой дифракционной решетки.