Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ФИЗИКА

(Росдистант) Физика 3 (ответы на Промежуточный тест 3)

kolstney 100 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 1 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 19.12.2023
(Росдистант) Физика 3 (ответы на Промежуточный тест 3)
Введение

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 3 Дифракционная решетка имеет n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (? = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. На экран, находящийся от решетки на расстоянии L = 1 м, с помощью линзы, размещенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, причем первый главный максимум наблюдается на расстоянии l = 15 см от центрального. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки. Ответ: На щель шириной а = 0,1 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. Дифракционная картина наблюдается на экране, размещенном параллельно щели. Определить расстояние l от щели до экрана, если ширина центрального дифракционного максимума d = 1 см. Ответ: Определить радиус третьей зоны Френеля, если расстояния от точечного источника света (? = 0,6 мкм) в волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равны L = 1,5 м. Ответ: Какое наименьшее число Nmin штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн ?1 = 589 нм и ?2 = 589,6 нм? Ответ: Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если максимум четвертого порядка для монохроматического света с длиной волны ? = 0,5 мкм наблюдается под углом ? = 300. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. Определить расстояние l, если диск закрывает только центральную зону Френеля. Ответ: На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Четвертый дифракционный минимум наблюдается под углом ? = 2012'. Определить, сколько длин волн укладывается на ширине щели. Ответ: Сферическая волна, создаваемая точечным монохроматическим источником света (? = 0,6 мкм), встречает на своем пути экран с круглым отверстием, радиусом r = 0,4 мм. Расстояние от источника до экрана равно а = 1 м. Определить расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается максимум освещенности. Ответ: Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны ? = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: Точечный источник света (? = 0,5 мкм) размещен на расстоянии а = 1 м, перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра d = 2 мм. Определить расстояние L от диафрагмы до точки наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционных колец на экране является темным. Ответ:
Содержание

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 3 Дифракционная решетка имеет n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (? = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. На экран, находящийся от решетки на расстоянии L = 1 м, с помощью линзы, размещенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, причем первый главный максимум наблюдается на расстоянии l = 15 см от центрального. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки. Ответ: На щель шириной а = 0,1 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. Дифракционная картина наблюдается на экране, размещенном параллельно щели. Определить расстояние l от щели до экрана, если ширина центрального дифракционного максимума d = 1 см. Ответ: Определить радиус третьей зоны Френеля, если расстояния от точечного источника света (? = 0,6 мкм) в волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равны L = 1,5 м. Ответ: Какое наименьшее число Nmin штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн ?1 = 589 нм и ?2 = 589,6 нм? Ответ: Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если максимум четвертого порядка для монохроматического света с длиной волны ? = 0,5 мкм наблюдается под углом ? = 300. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. Определить расстояние l, если диск закрывает только центральную зону Френеля. Ответ: На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Четвертый дифракционный минимум наблюдается под углом ? = 2012'. Определить, сколько длин волн укладывается на ширине щели. Ответ: Сферическая волна, создаваемая точечным монохроматическим источником света (? = 0,6 мкм), встречает на своем пути экран с круглым отверстием, радиусом r = 0,4 мм. Расстояние от источника до экрана равно а = 1 м. Определить расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается максимум освещенности. Ответ: Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны ? = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: Точечный источник света (? = 0,5 мкм) размещ
Список литературы

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 3 Дифракционная решетка имеет n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (? = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. На экран, находящийся от решетки на расстоянии L = 1 м, с помощью линзы, размещенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, причем первый главный максимум наблюдается на расстоянии l = 15 см от центрального. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки. Ответ: На щель шириной а = 0,1 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. Дифракционная картина наблюдается на экране, размещенном параллельно щели. Определить расстояние l от щели до экрана, если ширина центрального дифракционного максимума d = 1 см. Ответ: Определить радиус третьей зоны Френеля, если расстояния от точечного источника света (? = 0,6 мкм) в волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равны L = 1,5 м. Ответ: Какое наименьшее число Nmin штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн ?1 = 589 нм и ?2 = 589,6 нм? Ответ: Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если максимум четвертого порядка для монохроматического света с длиной волны ? = 0,5 мкм наблюдается под углом ? = 300. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. Определить расстояние l, если диск закрывает только центральную зону Френеля. Ответ: На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Четвертый дифракционный минимум наблюдается под углом ? = 2012'. Определить, сколько длин волн укладывается на ширине щели. Ответ: Сферическая волна, создаваемая точечным монохроматическим источником света (? = 0,6 мкм), встречает на своем пути экран с круглым отверстием, радиусом r = 0,4 мм. Расстояние от источника до экрана равно а = 1 м. Определить расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается максимум освещенности. Ответ: Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны ? = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: Точечный источник света (? = 0,5 мкм) размещен на расстоянии а = 1 м, перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра d = 2 мм. Определить расстояние L от диафрагмы до точки наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционных колец на экране является темным. Ответ:
Отрывок из работы

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ 3 Дифракционная решетка имеет n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет (? = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. На экран, находящийся от решетки на расстоянии L = 1 м, с помощью линзы, размещенной вблизи решетки, проецируется дифракционная картина, причем первый главный максимум наблюдается на расстоянии l = 15 см от центрального. Определить число штрихов на 1 см дифракционной решетки. Ответ: На щель шириной а = 0,1 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны ? = 0,5 мкм. Дифракционная картина наблюдается на экране, размещенном параллельно щели. Определить расстояние l от щели до экрана, если ширина центрального дифракционного максимума d = 1 см. Ответ: Определить радиус третьей зоны Френеля, если расстояния от точечного источника света (? = 0,6 мкм) в волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равны L = 1,5 м. Ответ: Какое наименьшее число Nmin штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн ?1 = 589 нм и ?2 = 589,6 нм? Ответ: Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, если максимум четвертого порядка для монохроматического света с длиной волны ? = 0,5 мкм наблюдается под углом ? = 300. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии l от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. Определить расстояние l, если диск закрывает только центральную зону Френеля. Ответ: На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Четвертый дифракционный минимум наблюдается под углом ? = 2012'. Определить, сколько длин волн укладывается на ширине щели. Ответ: Сферическая волна, создаваемая точечным монохроматическим источником света (? = 0,6 мкм), встречает на своем пути экран с круглым отверстием, радиусом r = 0,4 мм. Расстояние от источника до экрана равно а = 1 м. Определить расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается максимум освещенности. Ответ: Расстояние между штрихами дифракционной решетки d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны ? = 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? Ответ: Точечный источник света (? = 0,5 мкм) размещен на расстоянии а = 1 м, перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра d = 2 мм. Определить расстояние L от диафрагмы до точки наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля. Ответ: Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света (? = 0,5 мкм). Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при котором центр дифракционных колец на экране является темным. Ответ:
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg