ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 158
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
открывает одну треть первой зоны Френеля.
+
130. Задание {{ 112 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает половину первой зоны Френеля.
+
131. Задание {{ 113 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает первую зону Френеля.
+
132. Задание {{ 114 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает четыре зоны Френеля.
+
133. Задание {{ 115 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке непрозрачный диск закрывает внутреннюю половину первой зоны Френеля.
+
134. Задание {{ 116 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке непрозрачный диск закрывает 4/3 первой зоны Френеля.
+
135. Задание {{ 117 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет равна интенсивности падающего на отверстие света.
+
136. Задание {{ 118 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет в два раза больше чем интенсивность падающего на отверстие света.
+
137. Задание {{ 119 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет в четыре раза больше чем интенсивность падающего на отверстие света.
+
138. Задание {{ 120 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет близка к нулю.
+
139. Задание {{ 121 }} ТЗ № 295
Укажите все рисунки, соответствующие дифракции на круглом непрозрачном диске.
+
140. Задание {{ 122 }} ТЗ № 295
Укажите все рисунки, соответствующие случаю, когда в результате дифракции света на круглом непрозрачном препятствии в центре экрана возникает светлое пятно.
+
04 Дифракция Фраунгофера
141. Задание {{ 123 }} ТЗ № 26
Половина дифракционной решетки перекрывается с одного конца непрозрачной преградой, в результате чего число штрихов уменьшается. Что изменяется при этом?
А. Расстояние между главными максимумами
B. Постоянная решетки
C. Яркость максимумов
D. Положения главных минимумов
142. Задание {{ 124 }} ТЗ № 29
Какие значения k нужно подставлять в формулу , чтобы перебрать ВСЕ главные дифракционные максимумы при дифракции на решётке с периодом d?
143. Задание {{ 125 }} ТЗ № 26
У дифракционной решётки перекрыли половину штрихов. Это привело к следующим изменениям:
A. Увеличился период решётки
B. Уменьшилась интенсивность света в максимумах
C. Изменились положения главных минимумов
D. Изменились положения побочных максимумов
144. Задание {{ 126 }} ТЗ № 26
Сначала дифракционную решётку перекрыли так, что число штрихов уменьшилось в два раза. Затем оставшуюся часть снова перекрыли, так что число штрихов уменьшилось в три раза. Что изменилось при этом?
А. Яркость максимумов
B. Расстояние между главными максимумами
C. Постоянная решетки
D. Положения главных минимумов
145. Задание {{ 127 }} ТЗ № 26
В начале эксперимента с дифракционной решёткой шторка перекрывала её половину. После того, как шторку убрали, число штрихов возросло в два раза. Что при этом изменилось?
А. Уменьшилось расстояние между главными максимумами
B. Постоянная решетки стала в два раза больше
C. Яркость максимумов возросла
D. Изменились положения главных минимумов
146. Задание {{ 128 }} ТЗ № 26
После того как была отодвинута шторка, первоначально закрывшую треть дифракционной решётки, число штрихов увеличилось. Что при этом изменилось?
А. Расстояние между главными максимумами возросло
B. Постоянная решетки стала меньше
C. Положения главных минимумов
D. Яркость максимумов возросла
147. Задание {{ 129 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 300 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.1. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 600 нм.
+
148. Задание {{ 130 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 700 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 350 нм.
+
149. Задание {{ 131 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 900 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 300 нм.
+
150. Задание {{ 132 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 300 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.05. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 900 нм.
+
151. Задание {{ 133 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 400 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.2. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 800 нм.
+
152. Задание {{ 134 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 6 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.
+
153. Задание {{ 135 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 3 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.4. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.
+
154. Задание {{ 136 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 8 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.15. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 4 мкм.
+
155. Задание {{ 137 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 4 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.15. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 6 мкм.
+
156. Задание {{ 138 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 2 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.
+
157. Задание {{ 139 }} ТЗ № 198
На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 4 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.
+
158. Задание {{ 140 }} ТЗ № 198
На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 5 раз. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.
+
159. Задание {{ 141 }} ТЗ № 198
На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 1.5 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.
+
+
130. Задание {{ 112 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает половину первой зоны Френеля.
+
131. Задание {{ 113 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает первую зону Френеля.
+
132. Задание {{ 114 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке диафрагма открывает четыре зоны Френеля.
+
133. Задание {{ 115 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке непрозрачный диск закрывает внутреннюю половину первой зоны Френеля.
+
134. Задание {{ 116 }} ТЗ № 288
Укажите, на каком рисунке непрозрачный диск закрывает 4/3 первой зоны Френеля.
+
135. Задание {{ 117 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет равна интенсивности падающего на отверстие света.
+
136. Задание {{ 118 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет в два раза больше чем интенсивность падающего на отверстие света.
+
137. Задание {{ 119 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет в четыре раза больше чем интенсивность падающего на отверстие света.
+
138. Задание {{ 120 }} ТЗ № 295
Укажите, какой рисунок соответствует случаю, когда при дифракции на круглом отверстии интенсивность в центре экрана будет близка к нулю.
+
139. Задание {{ 121 }} ТЗ № 295
Укажите все рисунки, соответствующие дифракции на круглом непрозрачном диске.
+
140. Задание {{ 122 }} ТЗ № 295
Укажите все рисунки, соответствующие случаю, когда в результате дифракции света на круглом непрозрачном препятствии в центре экрана возникает светлое пятно.
+
04 Дифракция Фраунгофера
141. Задание {{ 123 }} ТЗ № 26
Половина дифракционной решетки перекрывается с одного конца непрозрачной преградой, в результате чего число штрихов уменьшается. Что изменяется при этом?
А. Расстояние между главными максимумами
B. Постоянная решетки
C. Яркость максимумов
D. Положения главных минимумов
-
Только C
-
Все эти параметры -
А и В -
B и C -
А и D
142. Задание {{ 124 }} ТЗ № 29
Какие значения k нужно подставлять в формулу , чтобы перебрать ВСЕ главные дифракционные максимумы при дифракции на решётке с периодом d?
-
k = 0, ±1, ±2, ±3, …
-
k=1, 2, 3, … -
k=±1,±2,±3,... -
k=0,1.5,2.5,3.5,... -
k=1.5,2.5,3.5,...
143. Задание {{ 125 }} ТЗ № 26
У дифракционной решётки перекрыли половину штрихов. Это привело к следующим изменениям:
A. Увеличился период решётки
B. Уменьшилась интенсивность света в максимумах
C. Изменились положения главных минимумов
D. Изменились положения побочных максимумов
-
Все эти параметры -
A и B
-
Только B
-
C и D -
B и C
144. Задание {{ 126 }} ТЗ № 26
Сначала дифракционную решётку перекрыли так, что число штрихов уменьшилось в два раза. Затем оставшуюся часть снова перекрыли, так что число штрихов уменьшилось в три раза. Что изменилось при этом?
А. Яркость максимумов
B. Расстояние между главными максимумами
C. Постоянная решетки
D. Положения главных минимумов
-
Только C -
Все эти параметры -
А и D
-
Только A
-
Только B
145. Задание {{ 127 }} ТЗ № 26
В начале эксперимента с дифракционной решёткой шторка перекрывала её половину. После того, как шторку убрали, число штрихов возросло в два раза. Что при этом изменилось?
А. Уменьшилось расстояние между главными максимумами
B. Постоянная решетки стала в два раза больше
C. Яркость максимумов возросла
D. Изменились положения главных минимумов
-
Только C
-
Все эти параметры -
А и В -
А и D -
Только A
146. Задание {{ 128 }} ТЗ № 26
После того как была отодвинута шторка, первоначально закрывшую треть дифракционной решётки, число штрихов увеличилось. Что при этом изменилось?
А. Расстояние между главными максимумами возросло
B. Постоянная решетки стала меньше
C. Положения главных минимумов
D. Яркость максимумов возросла
-
Все эти параметры -
А и В -
А и D
-
Только D
-
Только C
147. Задание {{ 129 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 300 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.1. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 600 нм.
+
148. Задание {{ 130 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 700 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 350 нм.
+
149. Задание {{ 131 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 900 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 300 нм.
+
150. Задание {{ 132 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 300 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.05. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 900 нм.
+
151. Задание {{ 133 }} ТЗ № 188
При дифракции на щели монохроматического света длиной волны 400 нм синус угла направления на первый минимум равен 0.2. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина на той же щели, при длине волны 800 нм.
+
152. Задание {{ 134 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 6 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.
+
153. Задание {{ 135 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 3 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.4. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.
+
154. Задание {{ 136 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 8 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.15. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 4 мкм.
+
155. Задание {{ 137 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 4 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.15. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 6 мкм.
+
156. Задание {{ 138 }} ТЗ № 193
При дифракции монохроматического света на щели шириной 2 мкм синус угла направления на первый минимум равен 0.3. Укажите, как будет выглядеть дифракционная картина света той же длины волны, если ширина щели станет равной 12 мкм.
+
157. Задание {{ 139 }} ТЗ № 198
На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 4 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.
+
158. Задание {{ 140 }} ТЗ № 198
На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 5 раз. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.
+
159. Задание {{ 141 }} ТЗ № 198
На одну и ту же щель падают два луча монохроматического света, длины волн которых отличаются в 1.5 раза. Укажите, какая из приведённых дифракционных диаграмм соответствует этому случаю.
+