|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
V3: Дифракция света
I: {{1}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: Запишите условия максимумов интенсивности света при дифракции на дифракционной решетке. -: +: -: -:
I: {{2}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: Свет падает нормально на дифракционную решетку с периодом, равным 2,4 мкм. Главный дифракционный максимум второго порядка наблюдается под углом 300. Определить длину световой волны. -: 500 нм +: 600 нм -: 400 нм -: 750 нм
I: {{3}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: Запишите условия максимумов интенсивности света при дифракции на одной щели -: -: +: -:
I: {{4}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: Запишите условия минимумов интенсивности света при дифракции на одной щели -: -: +: -:
I: {{5}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: Запишите уравнение дифракционной решетки. -: +: -: -:
I: {{6}}дифракция света; t=90;К=B;М=60; Q: Отметьте правильные ответы: S: В методе зон Френеля для дифракции на протяженном источнике света максимум интенсивности света определяется: -: четным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания -: произвольным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания +: нечетным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания -: шириной зоны Френеля
I: {{7}}дифракция света; t=90;К=B;М=60; Q: Отметьте правильные ответы: S: В методе зон Френеля для дифракции на протяженном источнике света минимум интенсивности света определяется +: четным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания -: произвольным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания -: нечетным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания -: шириной зоны Френеля
I: {{8}}дифракция света; t=90;К=B;М=60; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции света на круглом диске в центре экрана наблюдается -: темное пятно -: чередование светлых и темных колец +: светлое пятно -: чередование темных и светлых колец
I: {{9}}дифракция света; t=90;К=B;М=60; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции света на круглом отверстии в центре экрана наблюдается -: всегда темное пятно -: чередование светлых и темных колец -: всегда светлое пятно +: светлое или темное пятно в зависимости от соотношения диаметра отверстия и длины световой волны
I: {{10}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции монохроматического света на одной щели в центре экрана наблюдается -: белая полоса -: темная полоса +: светлая полоса определенного цвета -: радужная полоса
I: {{11}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции белого света на одной щели в центре экрана наблюдается +: белая полоса -: темная полоса -: светлая полоса определенного цвета -: радужная полоса
I: {{12}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции монохроматического света на одной щели картина на экране представляет собой +: чередующиеся светлые и темные полосы -: совокупность радужных полос -: дисперсионный спектр испускания -: одну радужную полосу
I: {{13}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции белого света на одной щели картина на экране представляет собой -: чередующиеся светлые и темные полосы -: совокупность радужных полос +: совокупность центральной белой полосы и побочных радужных полосок -: одну радужную полосу
I: {{14}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции белого света на дифракционной решетке картина на экране представляет собой -: чередующиеся светлые и темные полосы -: совокупность радужных полос +: совокупность центральной белой полосы и побочных радужных полосок -: одну дисперсионную радужную полосу
I: {{15}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции монохроматического света на дифракционной решетке картина на экране представляет собой +: чередующиеся светлые и темные полосы -: совокупность радужных полос -: совокупность центральной белой полосы и побочных радужных полосок -: одну дисперсионную радужную полосу
I: {{16}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции света на дифракционной решетке интенсивность светлых полос -: одинакова в пределах всей картины +: уменьшается от центра экрана на периферию -: увеличивается от центра экрана на периферию -: зависит от соотношения размеров решетки и длины световой волны
I: {{17}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции света на круглом отверстии интенсивность светлых колец -: одинакова в пределах всей картины +: уменьшается от центра экрана на периферию -: увеличивается от центра экрана на периферию -: зависит от соотношения диаметра отверстия и длины световой волны
I: {{18}}дифракция света; t=60;К=B;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: При дифракции света на круглом диске интенсивность светлых колец -: одинакова в пределах всей картины +: уменьшается от центра экрана на периферию -: увеличивается от центра экрана на периферию -: зависит от соотношения диаметра диска и длины световой волны
I: {{19}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: Дифракция света – это: -: спектральное разложение света в призме +: изменение направления световой волны в оптически неоднородной среде -: поглощение света в веществе -: рассеяние света в среде
I: {{20}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Отметьте правильные ответы: S: В результате дифракции света -: возникает его двойное лучепреломление +: происходит его разложение в спектр -: увеличивается его интенсивность -: происходит изменение его частоты
I: {{21}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы: S: Имеются четыре решетки с различными постоянными +:
-:
-:
-:
I: {{22}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы: S: Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими излучениями с различными интенсивностями. Какой рисунок соответствует случаю освещения светом с наибольшей длиной волны ( -:
+:
-:
-:
I: {{23}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы: S: Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими излучениями с различными интенсивностями. Какой рисунок соответствует случаю освещения с наибольшей частотой ( -:
+: -: -:
I: {{24}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы: S: Имеются четыре дифракционные решетки с различными постоянными -:
-:
+:
-:
I: {{25}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: На щель шириной 0,05 мм падает нормально монохроматический свет (
-: +: -: -:
I: {{26}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Угол отклонения пучков света, соответствующих второй светлой дифракционной полосе, равен 1°. Скольким длинам волн падающего света равна ширина щели?
+: 143 -: 286 -: 72 -: 343
I: {{27}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: На щель шириной 0,1 мм падает нормально монохроматический свет (
-: второй дифракционный минимум -: первый дифракционный минимум +: первый дифракционный максимум -: третий дифракционный максимум
I: {{28}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: На щель шириной 0,1 мм падает нормально монохроматический свет (
-: первый дифракционный максимум -: второй дифракционный минимум -: третий дифракционный максимум +: второй дифракционный максимум
I: {{29}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: Сколько штрихов на каждый миллиметр содержит дифракционная решетка, если при наблюдении в монохроматическом свете (
+: 103 -: 206 -: 309 -: 52
I: {{30}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку, содержащую 100 штрихов на 1 мм, падает нормально монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена на максимум третьего порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же порядка, ее нужно повернуть на угол 20°. Определить длину волны
-: 145 нм -: 990 нм +: 580 нм -: 290 нм
I: {{31}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная решетка освещена нормально падающим монохроматическим светом. В дифракционной картине максимум второго порядка отклонен на угол 14°. На какой угол отклонен максимум третьего порядка?
-: -: -: +:
I: {{32}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (
+: 8 -: 11 -: 4 -: 21
I: {{33}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на 1 мм, падает нормально монохроматический свет (
-: 13 -: 4 +: 8 -: 10
I: {{34}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на 1 мм, падает нормально монохроматический свет (
-: -: -: +:
I: {{35}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и третьего порядков отчасти перекрывают друг друга. На какую длину волны в спектре второго порядка накладывается фиолетовая граница (
+: 0,6 мкм -: 0,3 мкм -: 0,9 мкм -: 0,1 мкм
I: {{36}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку, содержащую 500 штрихов на 1 мм, падает в направлении нормали к ее поверхности белый свет. Спектр проецируется помещенной вблизи решетки линзой на экран. Определить ширину спектра первого порядка на экране, если расстояние от линзы до экрана равно 3 м. Границы видимости спектра
-: 33 см -: 22 см -: 11 см +: 66 см
I: {{37}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку с периодом 10 мкм под углом 30° падает монохроматический свет с длиной волны
+: -: -: -:
I: {{38}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная картина получена с помощью дифракционной решетки длиной 1,5 см и периодом 5 мкм. Определить, в спектре какого наименьшего порядка этой картины получатся раздельные изображения двух спектральных линий с разностью длин волн 0,1 нм, если линии лежат в крайней красной части спектра (
-: 7 -: 1 +: 3 -: 5
I: {{39}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Какой наименьшей разрешающей силой +: 290 -: 580 -: 145 -: 75
I: {{40}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: С помощью дифракционной решетки с периодом 20 мкм требуется разрешить дублет натрия ( -: 1 мм -: 15 мм -: 20 мм +: 10 мм
I: {{41}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Угловая дисперсия +: -: -: -:
I: {{42}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Определить угловую дисперсию -: +: -: -:
I: {{43}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Нормально поверхности дифракционной решетки падает пучок света. За решеткой помещена собирающая линза с оптической силой
+: -: -: -:
I: {{44}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок рентгеновского излучения (
-: 0,14 нм -: 0,56 нм -: 0,77 нм +: 0,28 нм
I: {{45}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Какова длина волны монохроматического рентгеновского излучения, падающего на кристалл кальцита, если дифракционный максимум первого порядка наблюдается, когда угол между направлением падающего излучения и гранью кристалла равен 3°? Расстояние
+: 31 пм -: 62 пм -: 93 пм -: 124 пм
I: {{46}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Плоская монохроматическая световая волна с длиной волны 400 нм падает по нормали на дифракционную решетку с периодом 5 мкм. Параллельно решетке позади нее размещена собирающая линза с фокусным расстоянием 20 см. Дифракционная картина наблюдается на и экране в задней фокальной плоскости линзы. Найдите | расстояние между ее главными максимумами 1-го и 2-го порядков. Ответ запишите в миллиметрах (мм), округлив до целых. Считать для малых углов ( +: 16 -: 25 -: 32 -: 8
I: {{47}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Плоская монохроматическая световая волна падает по нормали на дифракционную решетку с периодом 5 мкм. Параллельно решетке позади нее размещена собирающая +: 450 -: 230 -: 125 -: 600 I: {{48}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная решетка, имеющая 750 штрихов на 1 см, расположена параллельно экрану на расстоянии 1,5 м от него. На решетку перпендикулярно ее плоскости направляют пучок света. Определите длину волны света, если расстояние на экране между вторыми максимумами, расположенными слева и справа от центрального (нулевого), равно 22,5 см. Ответ выразите в микрометрах (мкм) и округлите до десятых. Считать +: 0,5 -: 1,0 -: 0,38 -: 0,72 I: {{49}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная решетка 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 желтым светом, во втором — зеленым, а в третьем — фиолетовым. Меняя решетки, добиваются того, что расстояние между полосами во всех опытах остается одинаковым. Значения постоянной решетки -: +: -: -:
I: {{50}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: При освещении дифракционной решетки монохроматическим светом на экране, установленном за ней, возникает дифракционная картина, состоящая из темных и В каком из ответов правильно указана последовательность цветов монохроматического света, которым освещалась решетка? +: 1-красный 2-зеленый 3-синий -: 1-красный 2-синий 3-зеленый -: 1-зеленый 2-синий 3-красный -: 1-синий 2-зеленый 3-красный
I: {{51}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: Луч красного света от лазера падает перпендикулярно на дифракционную решетку (см. рисунок, вид сверху).
На линии АВС стены будет наблюдаться -: только красное пятно в точке В -: красное пятно в точке В и серия красных пятен на отрезке АВ +: красное пятно в точке В и серия симметрично расположенных относительно точки В красных пятен на отрезке АС -: красное пятно в точке В и симметрично от нее серия пятен всех цветов радуги I: {{52}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: Лазерный луч красного цвета падает перпендикулярно на дифракционную решетку (50 штрихов на 1 мм). На линии АВС экрана (см. рисунок) наблюдается серия красных пятен.
Какие изменения произойдут на экране при замене этой решетки на решетку со 100 штрихами на 1 мм? -: картина не изменится +: пятно в точке В не сместится, остальные раздвинутся от него -: пятно в точке В не сместится, остальные сдвинутся к нему -: пятно в точке В исчезнет, остальные раздвинутся от точки В
I: {{53}}дифракция света; t=30;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Лучи от двух лазеров, свет которых соответствует длинам волн
Расстояние между первыми дифракционными максимумами на удаленном экране -: в обоих случаях одинаково +: во втором случае в 1,5 раза больше -: во втором случае в 1,5 раза меньше -: во втором случае в 3 раза больше
I: {{54}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Лазерный луч зеленого цвета падает перпендикулярно на дифракционную решетку. На линии АВС экрана (см. рисунок) наблюдается серия ярких зеленых пятен.
Какие изменения произойдут в расположении пятен на экране при замене лазерного луча зеленого цвета на лазерный луч красного цвета? -: расположение пятен не изменится +: пятно в точке В не сместится, остальные раздвинутся от него -: пятно в точке В не сместится, остальные сдвинутся к нему -: пятно в точке В исчезнет, остальные раздвинутся от точки В I: {{55}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Луч от лазера направляется перпендикулярно плоскости дифракционной решетки (см. рисунок) в первом случае с периодом
Расстояние между нулевым и первым дифракционным максимумами на удаленном экране -: в обоих случаях одинаково г +: во втором случае в 2 раза меньше -: во втором случае в 2 раза больше -: во втором случае в 4 раза больше I: {{56}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Дополните: S: В результате дифракции света появляется ### +: спектр +: радуга +: его разложение в спектр I: {{57}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Дополните: S: Дифракция света – это результат его прохождения в ### неоднородной среде +: оптически
I: {{58}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Дополните: S: Голография – это результат применения ### света +: интерференции +: дифракции I: {{59}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Дополните: S: Голографическое изображение предмета – это результат применения ### света +: интерференции +: дифракции I: {{60}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Дополните: S: В основе одного способа улучшения качества очков лежит ### света +: дифракция +: Дифракция I: {{61}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Дополните: S: Среди волновых свойств света одним из основных является его ### +: интерференция +: дифракция +: поляризация +: дисперсия +: поглощение +: рассеяние I: {{62}}дифракция света; t=60;К=A;М=60; Q: Установите соответствие: S: Сущность волновых явлений: L1: дифракция света L2: поглощение света L3: рассеяние света L4: R1: огибание светом препятствий R2: уменьшение интенсивности света R3: изменение направления света R4: вращение плоскости поляризации света
I: {{63}}дифракция света; t=60;К=A;М=60; Q: Установите соответствие: S: Сущность физических понятий: L1: дисперсия света L2: поглощение света L3: дифракция света L4: R1: разложение в спектр R2: уменьшение интенсивности света R3: изменение направления света R4: наложение когерентных потоков I: {{64}}дифракция света; t=60;К=A;М=60; Q: Установите соответствие: S: Сущность физических понятий: L1: дисперсия света L2: поглощение света L3: дифракция света L4: R1: разложение в спектр R2: уменьшение интенсивности света R3: изменение направления света R4: наложение когерентных потоков
I: {{65}}дифракция света; t=60;К=A;М=60; Q: Установите соответствие: S: Сущность физических понятий: L1: дифракция света L2: дисперсия света L3: рассеяние света L4: R1: изменение направления света R2: разложение в спектр R3: уменьшение интенсивности света R4: усиление светового потока
I: {66}}дифракция света; t=60;К=A;М=60; Q: Установите соответствие: S: Сущность физических понятий: L1: интерференция света L2: поглощение света L3: дифракция света L4: R1: наложение когерентных лучей R2: уменьшение интенсивности света R3: изменение направления света R4: возникновение рассеянных лучей I: {{67}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Луч лазера направляется перпендикулярно плоскости дифракционной решетки. Расстояние между нулевым и первым дифракционными максимумами на удаленном (расстояние до экрана -: 5 см -: 10 см +: 20 см -: 40 см
I: {{68}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: 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 число штрихов на 1 мм для этой дифракционной решетки. Считать +: 100 -: 50 -: 150 -: 300
I: {{69}}дифракция света; t=150;К=C;М=100; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная решетка с периодом +: 2 -: 4 -: 6 -: 9
I: {{70}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: Дифракционная решетка с периодом +: 1 -: 2 -: 3 -: 4
I: {{71}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку, имеющую 500 штрихов на мм, перпендикулярно ей падает плоская монохроматическая волна. Какова длина падающей волны, если спектр 4-го порядка наблюдается в направлении, перпендикулярном падающим лучам? Ответ приведите в нанометрах. +: 500 -: 700 -: 380 -: 650
I: {{72}}дифракция света; t=120;К=C;М=60; Q: Отметьте правильные ответы. S: На дифракционную решетку, имеющую период +: 4 -: 6 -: 8 -: 10
I: {{73}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: Определите постоянную дифракционной решетки, если при ее освещении светом длиной 656 нм второй спектральный максимум виден под углом 15°. Примите, что +: 5 -: 4 -: 3 -: 2
I: {{74}}дифракция света; t=90;К=C;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: Какое число штрихов на единицу длины имеет дифракционная решетка, если зеленая линия ( Считать, что +: 600 -: 200 -: 400 -: 800
I: {{75}}дифракция света; t=30;К=A;М=30; Q: Отметьте правильные ответы. S: Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено: -: интерференцией света -: отражением света +: дисперсией света -: дифракцией света
Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (3.732 сек.) |