1. Когерентными называются волны, которые имеют А. одинаковые частоты Б. одинаковую поляризованность В. одинаковые начальные фазы Г. постоянную разность фаз Д. одинаковые амплитуды только а а, Б. А, Б, д а, Б, Г
Скачать 11.91 Mb.
|
31. Разность хода лучей, приходящих в точку наблюдения от двух соседних зон Френеля, равна … 1. λ 2. 2λ 3. λ 4. | | 32. Фазы колебаний, приходящих в точку наблюдения от соседних зон Френеля … 1. совпадают 2. отличаются на π/2 3. отличаются на π 4. отличаются на 2π | | 33. Фазы колебаний, приходящих в точку наблюдения от первой и третьей зон Френеля, отличаются на … 1. на 2. на 3. на 4. на | | 34. На пути луча, идущего в воздухе, поставили диафрагму с круглым отверстием, пропускающим первую зону Френеля. Интенсивность в центре дифракционной картины … 1. увеличилась в 2 раза 2. уменьшилась в 2 раза 3. увеличилась в раз 4. увеличилась в 4 раза | |
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | Н | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
Р | | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| Ф | Ф | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
35. На рисунке представлены векторные диаграммы амплитуд результирующего колебания при дифракции света на круглом отверстии. Отверстие оставляет открытым количество зон Френеля, равное … 1. 3; 1/2 2. 3; 1 3. 5; 1/3 4. 5; 1/2 | | 36. На рисунке представлены векторные диаграммы амплитуды результирующего колебания при дифракции света на круглом отверстии. Отверстие оставляет открытым количество зон Френеля … 1. 4; ½ 2. 2; 1 3. 5; 1/3 4. 3; ½ | | 37. На щель падает плоская монохроматическая волна. Из перечисленных ниже условий максимуму интенсивности света в направлении угла φ соответствует утверждение … А. в щели укладывается четное число зон Френеля Б. в щели укладывается нечетное число зон Френеля В. разность хода крайних лучей равна четному числу полуволн Г. разность хода крайних лучей равна нечетному числу полуволн 1. только А 2. только Б 3. А, В 4. Б, Г | | 38. На щель шириной а = 6λ падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ. Синус угла дифракции, под которым наблюдается минимум второго порядка, равен … 1. 0,42 2. 0,33 3. 0,66 4. 0,84 | |
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
Н | Н | Н | Н | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
39. На пути источника света к наблюдателю поставили диафрагму с круглым отверстием, пропускающим первые 1,5 зоны Френеля. Интенсивность света в точке наблюдения … 1. уменьшилась в 2 раза 2. уменьшилась в раза 3. увеличилась в 2 раза 4. увеличилась в раза | | 40. Интенсивность, создаваемая на экране некоторой монохроматической волной в отсутствии преград равна I0. Если на пути волны поставить преграду с круглым отверстием, открывающим полторы зоны Френеля, то интенсивность в центре дифракционной картины будет равна … 1. 0,5 2. 1,5 3. 2,0 4. 3,5 | | 41. На дифракционную решетку падают красные и фиолетовые лучи. Из перечисленных утверждений … А. максимум красного света в спектре любого порядка расположен дальше от нулевого максимума, чем максимум фиолетового Б. максимумы нулевого порядка для красного и фиолетового света не совпадают В. максимумы нулевого порядка для красного и фиолетового света совпадают Г. число «фиолетовых» максимумов не меньше, чем «красных» Правильными являются … 1. А Б В 2. Б В 3. А Б 4. А В Г | | 42. Если щели дифракционной решетки перекрыть через одну, то в дифракционной картине на экране произойдет изменение … 1. увеличится ширина максимумов 2. уменьшится количество максимумов 3. уменьшится ширина максимумов 4. картина не изменится | |
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | Е | ||||
| | | | ||||
| И | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
Н | | Н | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
43. Половина дифракционной решетки перекрывается с одного края непрозрачной преградой, в результате чего число щелей уменьшается в два раза. При этом в дифракционной картине произойдет изменение … 1. изменяется положение главных максимумов 2. уменьшается ширина максимумов 3. высота центрального максимума уменьшается в 4 раза 4. ничего не изменится | | 44. При освещении дифракционной решетки светом длиной волны λ, максимум второго порядка наблюдается под углом 30º. Общее число главных мак-симумов в дифракционной картине равно 1. 10 2. 9 3. 7 4. 8 | | 45. Если углу дифракции 30° соответствует максимум четвертого порядка для монохроматического света (λ = 0,5 мкм), то число штрихов на 1 мм дифракционной решетки равно … мм-1. 1. 125 2. 500 3.250 4. 750 | | 46. Дифракционная решетка, содержащая 200 штрихов на мм, дает общее число максимумов ( мкм), равное … 1. 17 2. 15 3. 8 4. 10 | |
| | | | ||||
| | | Д | ||||
| | Е | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
П | П | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||
| | | | ||||