|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Укажите условие максимумов интенсивности света при дифракции на дифракционной решеткеДифракция света
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Укажите условие максимумов интенсивности света при дифракции на дифракционной решетке. 1. 2. 3. 4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Укажите условие максимумов интенсивности света при дифракции на одной щели: 1. 2. 3. 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Укажите условие минимумов интенсивности света при дифракции на одной щели: 1. 2. 3. 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Укажите условие главных максимумов для дифракционной решетки: 1. 2. 3. 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. В методе зон Френеля для дифракции на препятствии максимум интенсивности света определяется: 1. четным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания 2. произвольным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания 3. нечетным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания 4. шириной зоны Френеля --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. В методе зон Френеля для дифракции на препятствии минимум интенсивности света определяется: 1. четным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания 2. произвольным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания 3. нечетным числом зон Френеля, вызывающим световые колебания 4. шириной зоны Френеля ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. При дифракции света на круглом диске в центре экрана наблюдается: 1. темное пятно 2. чередование светлых и темных колец 3. светлое пятно 4. чередование темных и светлых колец --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. При дифракции света на круглом отверстии в центре экрана наблюдается: 1. всегда темное пятно 2. чередование светлых и темных колец 3. всегда светлое пятно 4. светлое или темное пятно в зависимости от соотношения диаметра отверстия и длины световой волны ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. При дифракции монохроматического света на одной щели в центре экрана наблюдается: 1. белая полоса 2. темная полоса 3. светлая полоса определенного цвета 4. радужная полоса -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. При дифракции белого света на одной щели в центре экрана наблюдается: 1. белая полоса 2. темная полоса 3. светлая полоса определенного цвета 4. радужная полоса ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11. При дифракции монохроматического света на одной щели картина на экране представляет собой: 1. чередующиеся светлые и темные полосы 2. совокупность радужных полос 3. дисперсионный спектр испускания 4. одну радужную полосу --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. При дифракции белого света на одной щели картина на экране представляет собой: 1. чередующиеся светлые и темные полосы 2. совокупность радужных полос 3. совокупность центральной белой полосы и побочных радужных полосок 4. одну радужную полосу -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. При дифракции белого света на дифракционной решетке картина на экране представляет собой: 1. чередующиеся светлые и темные полосы 2. совокупность радужных полос 3. совокупность центральной белой полосы и побочных радужных полосок 4. одну дисперсионную радужную полосу ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14. При дифракции монохроматического света на дифракционной решетке картина на экране представляет собой: 1. чередующиеся светлые и темные полосы 2. совокупность радужных полос 3. совокупность центральной белой полосы и побочных радужных полосок 4. одну дисперсионную радужную полосу ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15. При дифракции света на дифракционной решетке интенсивность светлых полос: 1. одинакова в пределах всей картины 2. уменьшается от центра экрана на периферию 3. увеличивается от центра экрана на периферию 4. зависит от соотношения размеров решетки и длины световой волны ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16. При дифракции света на круглом отверстии интенсивность светлых колец: 1. одинакова в пределах всей картины 2. уменьшается от центра экрана на периферию 3. увеличивается от центра экрана на периферию 4. зависит от соотношения диаметра отверстия и длины световой волны -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. При дифракции света на круглом диске интенсивность светлых колец: 1. одинакова в пределах всей картины 2. уменьшается от центра экрана на периферию 3. увеличивается от центра экрана на периферию 4.: зависит от соотношения диаметра диска и длины световой волны ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Дифракция света – это: 1. спектральное разложение света в призме 2. изменение направления световой волны в оптически неоднородной среде 3. поглощение света в веществе 4. рассеяние света в среде ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. В результате дифракции света: 1. возникает его двойное лучепреломление 2. происходит его разложение в спектр 3. увеличивается его интенсивность 4. происходит изменение его частоты ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Имеются четыре решетки с различными постоянными , освещаемыми одним и тем же монохроматическим излучением. Какой рисунок иллюстрирует положение главных максимумов, создаваемых дифракционной решеткой с наибольшей постоянной решетки ( – интенсивность света, – угол дифракции)?
1. 2. .
3 4..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими излучениями. Какой рисунок соответствует случаю освещения светом с наибольшей длиной волны ( – интенсивность света, – угол дифракции)? 1. 2.
3. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22. Одна и та же дифракционная решетка освещается различными монохроматическими излучениями с различными интенсивностями. Какой рисунок соответствует случаю освещения с наибольшей частотой ( – интенсивность света, – угол дифракции)? 1. 2.
3. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Луч красного света от лазера падает перпендикулярно на дифракционную решетку (см. рисунок, вид сверху).
На линии АВС стены будет наблюдаться: 1. только красное пятно в точке В 2. красное пятно в точке В и серия красных пятен на отрезке АВ 3. красное пятно в точке В и серия симметрично расположенных относительно точки В красных пятен на отрезке АС 4. красное пятно в точке В и симметрично от нее серия пятен всех цветов радуги --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Лазерный луч красного цвета падает перпендикулярно на дифракционную решетку (50 штрихов на 1 мм). На линии АВС экрана (см. рисунок) наблюдается серия красных пятен. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.) |