1 часть
1. Длина волны, соответствующая красной линии спектра водорода, в вакууме равна 656,3 нм. Найдите длину волны этого же света в стекле, если коэффициент преломления стекла для данного света равен 1,6.
2. Угол падения светового луча равен 20о. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами?
3. На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см получится изображение предмета, если сам предмет находится от линзы на расстоянии 15 см?
4. Найдите наибольшей порядок спектра красной линии лития с диной волны 671 нм, если период дифракционной решетки 0,01 мм.
5. При зеркала Френеля получили интерференционные полосы, пользуясь красным светом. Как изменится картина интерференционных полос, если воспользоваться фиолетовым светом?
6.
Постройте изображение данного предмета (см.рис)
в линзе. Какое это изображение?
2 часть
1. При дисперсии света наиболее отклоняются…
А. фиолетовые лучи Б. зеленые лучи В. желтые лучи Г. Красные лучи
2. Определите, что будет наблюдаться в точке А при интерференции света, если разность хода равна 8,723мкм, а длина волны равна 671нм. Чему равна k?
А. k = 13,min Б. k = 13,max В. k = 20, min Г. k = 20, max
3. Самым первым получил дифракцию света…
А. Гюйгенс Б. Френель В. Максвелл Г. Юнг Д. Ньютон
4. Определите радиус центрального кольца Ньютона, если радиус кривизны линзы равен 2м, а длина волны падающего света 500нм.
А. 1,2˖10-3м Б. 6˖10-5м В. 7˖10-4м Г. 13˖10-4м
5. Дифракционная решетка имеет период 1/100. Определить угол отклонения лучей для спектра второго порядка, если длина падающего света 400нм.
А. 2,30 В. 9,20 С. 4,60 К. 80
6. . Определите максимальный порядок спектра и число полос, если на дифракционную решетку с периодом 1/100 падает свет с длиной волны 530нм.
А. 18, 19 Б. 18, 37 В. 18, 18 Г. 18, 36
7. Для наблюдения интерференции и дифракции света волны должны быть…
А. когерентными Б. синфазными В. монохроматическими Г. Любыми
8. Определите, сколько дифракционных полос получится в случае, если период дифракционной решетки равен 1/500, а длина волны падающего света равна 600нм.
А. 7 Б. 3 В. 4 Г. 6
9. Определите радиус четвертого кольца Ньютона, если радиус кривизны линзы равен 1м, а длина волны падающего света 760нм.
А. 1,7·10-3м Б. 2,4·10-3м В. 0,85·10-3м Г. 3,6·10-3м
10. дифракционные картины, получаемые для волн различной длины…
А. одинаковые
Б. разные, зависят от периода дифракционной решетки
В. разные, зависят от показателя преломления
Г. Разные, зависят от частоты
11. Одинаковыми ли будут интерференционные картины, полученные для световой волны в воздухе и в стекле?
А. да, так как результат сложения не зависит от показателя преломления
Б. да, так как результат сложения не зависит от скорости волны
В. нет, так как результат сложения зависит от скорости волны
Г. Нет, так как результат сложения зависит от частоты света
12. При прохождении стеклянной призмы белый свет…
А. остается без изменения Б. распадается на спектр
13. В центре дифракционной картины для непрозрачного экрана наблюдается…
А. светлое пятно Б. темное пятно В. в зависимости от расстояния до экрана
14. Дифракционная решетка имеет период 1/100. Определить угол отклонения лучей для спектра второго порядка, если длина падающего света 400нм.
А. 2,30 Б. 9,20 В. 4,60 Г. 80
15. . Если размер препятствия меньше, чем длина волны, то…
А. волна проходит без изменения Б. форма волны и длина волны изменяются
В. Форма волны изменяется, а длина волны – нет Г. Форма не изменяется, а длина-да
16. При сложении волн в наблюдается…
А. сплошная цветная полоса Б. сплошная черная полоса
В. чередование сплошных и черных полос
Принцип действия пузырьковой камеры напоминает принцип действия камеры Вильсона. В последней используется свойство перенасыщенного пара конденсироваться в мельчайшие капельки вдоль траектории заряженных частиц. В пузырьковой камере используется свойство чистой перегретой жидкости вскипать (образовывать пузырьки пара) вдоль пути пролёта заряженной частицы. Перегретая жидкость – это жидкость, нагретая до температуры большей температуры кипения для данных условий. Вскипание такой жидкости происходит при появлении центров парообразования, например, ионов. Таким образом, если в камере Вильсона заряженная частица инициирует на своём пути превращение пара в жидкость, то в пузырьковой камере, наоборот, заряженная частица вызывает превращение жидкости в пар.