Иродов "Оптика" Задача # 5.140. | Свет с длиной волны 535 нм падает нормально на дифракционную решетку. Найти ее период, если одному из фраунгоферовых максимумов соответствует угол дифракции 35° и наибольший порядок спектра равен пяти. |
Задача # 5.139. | При нормальном падении света на дифракционную решетку угол дифракции для линии Ах =0, 65 мкм во втором порядке равен 45°. Найти угол дифракции для линии Х2 = 0, 50 мкм в третьем порядке. |
Задача # 5.136. | Плоская световая волна с А = 0, 60 мкм падает нормально на грань стеклянного клина с преломляющим углом8 = 15°. На противоположной, непрозрачной, грани имеется щель ширины Ъ - 10 мкм, параллельная ребру клина. Найти: а) угол АЬ между направлением на фраунгоферов максимум нулевого порядка и направлением падающего света; б) угловую ширину максимума нулевого порядка. |
Задача # 5.128. | Плоская световая волна с X =0, 65 мкм падает нормально на большую стеклянную пластинку, на противоположной стороне которой сделана длинная прямоугольная выемка ширины 0, 60 мм. Найти с помощью Рис, 5. 24 глубину выемки Л, при которой в середине дифракционной картины на экране, отстоящем на 77 см от пластинки, будет максимум освещенности. |
Задача # 5.125. | Плоская световая волна с Я =0, 60 мкм и интенсивностью 10 падает нормально на большую стеклянную пластинку, профиль которой показан на Рис. 5. 27. При какой высоте Л уступа интенсивность света в точках, расположенных под ним, будет: а) минимальна; б) вдвое меньше /0 (потерями на отражения пренебречь). |
Задача # 5.121. | Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на круглое отверстие. На расстоянии Ь-9, 0м от него находится экран, где наблюдают некоторую дифракционную картину. Диаметр отверстия уменьшили в ц = 3, 0 раза. Найти226новое расстояние b на котором надо поместить экран, чтобы получить на нем дифракционную картину, подобную той, что в предыдущем случае, но уменьшенную в ii раз. |
Задача # 5.109. | Определить кинетическую энергию электронов, которые в среде с показателем преломления п = 1, 50 излучают свет под углом Ь = 30° к направлению своего движения. |
Задача # 5.107. | Найти условия, при которых заряженная частица, движущаяся равномерно в среде с показателем преломления w, будет излучать свет (эффект Вавилова — Черенкова). Найти также направление этого излучения. Указание. Рассмотреть интерференцию колебаний, возбуждаемых частицей в разные моменты времени. |
Задача # 5.100. | Две плоско-выпуклые тонкие стеклянные линзы соприкасаются своими сферическими поверхностями. Найти оптическую силу системы, если в отраженном свете с Я =0, 60 мкм диаметр пятого светлого кольца J = 1, 50 мм. |
Задача # 5.99. | Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны сферической поверхности R = 12, 5 см прижата к стеклянной пластинке. Диаметры десятого и пятнадцатого темных колец Ньютона в отраженном свете равны dx = 1, 00 мм и d2 - 1, 50 мм. Найти длину волны света. |
Задача # 5.89. | На тонкую пленку (п = 1, 33) падает параллельный пучок белого света. Угол падения Ьг =52°. При какой толщине пленки зеркально отраженный свет будет наиболее сильно окрашен в желтый цвет (X =0, 60мкм)? 219 |
Задача # 5.88. | На поверхности стекла находится пленка воды. На нее падает свет с Я = 0, 68 мкм под углом if = 30° к нормали. Найти скорость, с которой уменьшается толщина пленки (из-за испарения), если интенсивность отраженного света меняется так, что промежуток времени между последовательными максимумами отражения Д* = 15 мин. |
Задача # 5.87. | На Рис. 5. 21 показана схема интерферометра для измерения показателей преломления прозрачных веществ. Здесь S - узкая щель, освещаемая монохроматическим светом X = 589 нм, 1 и 2 - две одинаковые трубки с воздухом, длина каждой из которых / = 10, 0 см, Д - диафрагма с двумя щелями. Когда воздух в трубке 1 заменили аммиаком, то интерференционная картина на экране Э сместилась вверх на N=17 полос. Показатель преломления воздуха п = 1, 000277. Определить показатель преломления аммиака. |
Задача # 5.79. | В опыте Ллойда ( Рис. 5. 18) световая волна, исходящая непосредственно из источника S (узкой щели), интерферирует с волной, отраженной от зеркала 3. В результате на экране Э образуется система интерференционных полос. Расстояние от источника до экрана / = 100 см. При некотором положении источника ширина интерференционной полосы на экране А х = 0, 25 мм, а после того, как источник отодвинули от плоскости зеркала на АЛ =0, 60 мм, ширина полос уменьшилась в ц = 1, 5 раза. Найти длину волны света. |
Задача # 5.77. | То же, что в задаче 5. 75, но излучатели / и 2 отстоят друг от друга на расстояние d=k/4 и колеблются со сдвигом фаз я / 2. | 1 2 3 |