№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
67075 |
Дозиметр на расстоянии х от препарата дает показание Р, а показание этого дозиметра на расстоянии r от образцового препарата, содержащего М грамм-эквивалентов радия, равно Р0. Определить активность препарата 27Со60 в грамм-эквивалентах радия. |
46 руб оформление Word |
word |
67076 |
Определить, во сколько раз увеличилась доза на поверхности поля облучения при рентгенотерапии, если облучение ошибочно производилось с расстояния 30 см вместо расчетного 40 см. |
40 руб оформление Word |
word |
67077 |
Ионизация, создаваемая космическими лучами на уровне моря на 50° северной широты, 2,74 пар ионов / (см3·сек). Определить дозу облучения (в р) за неделю. Сравнить эту дозу с предельно допустимой, равной 0,1 р. |
46 руб оформление Word |
word |
67078 |
Мощность дозы γ-излучения на расстоянии 50 см от точечного источника составляет 0,1 р/мин. Сколько времени в течение рабочего дня можно находиться на расстоянии 10 м от источника, если предельно допустимая доза за рабочий день не должна превышать 17 мр? |
46 руб оформление Word |
word |
67079 |
Найти распределение интенсивностей на экране в интерференционном опыте Юнга (рис. 10).
|
46 руб оформление Word |
word |
67080 |
Найти ширину интерференционных полос в установке с зеркалами Френеля, если расстояние от источника до зеркала a, от зеркала до экрана b, расстояние между мнимыми изображениями источника света d, длина волны λ. |
63 руб оформление Word |
word |
67081 |
Определить угол α между зеркалами Френеля (рис. 11), если расстояние Δx между полосами интерференции на экране равно 1 мм, а = 1 м, b = 10 см, λ = 4861 А.
|
69 руб оформление Word |
word |
67082 |
Квазимонохроматический источник имеет поперечный размер l и испускает свет с длиной волны λ. Оценить порядок величины телесного угла ΔΩ, в котором излучение источника когерентно. |
46 руб оформление Word |
word |
67083 |
На стеклянную пластинку с показателем преломления n = 1,54 падает естественный свет. Определить угол между падающим лучом и отраженным, если отраженный луч максимально поляризован. |
40 руб оформление Word |
word |
67084 |
Угол преломления луча в жидкости равен 36°. Определить показатель преломления n этой жидкости, если отраженный от ее поверхности луч при соответствующем угле падения максимально поляризован? |
40 руб оформление Word |
word |
67085 |
Угол полной поляризации при отражении света от поверхности некоторого вещества равен 56°20'. Определить скорость распространения света в этом веществе. Вещество изотропно. |
40 руб оформление Word |
word |
67086 |
На плоскую поверхность прозрачного диэлектрика с n = 1,73 падает монохроматический свет с круговой поляризацией под углом Брюстера. Найти интенсивность отраженного света в % от интенсивности падающего света. |
40 руб оформление Word |
word |
67087 |
Луч света, идущий в стеклянном сосуде, наполненном серной кислотой, отражается от поверхности стекла. При каком угле падения отраженный свет максимально поляризован? nкисл. = 1,43; nстекла = 1,52. |
40 руб оформление Word |
word |
67088 |
Определить угол преломления луча в бромоформе (n = 1,73), если луч падает на поверхность бромоформа под углом Брюстера. |
40 руб оформление Word |
word |
67089 |
Луч света проходит через жидкость, налитую в стеклянный сосуд (n2 = 1,5) и отражается от дна. Отраженный луч полностью поляризован при падении его на дно сосуда под углом α = 42°37'. Найти показатель преломления n1 жидкости. Под каким углом должен падать луч, чтобы наступило полное внутреннее отражение? |
46 руб оформление Word |
word |
67090 |
На поверхность воды под углом Брюстера падает пучок плоскополяризованного света. Плоскость колебаний вектора Е составляет угол φ = 45° с плоскостью падения. Найти коэффициент отражения. |
51 руб оформление Word |
word |
67091 |
На стеклянную пластинку (n1 = 1,73) падает луч под углом полной поляризации. На сколько надо изменить угол падения, чтобы сохранить поляризацию отраженного луча, если пластинку поместить в сосуд с жидкостью (n2 = 1,3). |
40 руб оформление Word |
word |
67092 |
Степень поляризации частично поляризованного света Р = 0,25. Найти отношение интенсивности поляризованной составляющей этого света к интенсивности естественной составляющей. |
46 руб оформление Word |
word |
67093 |
Найти угол полной поляризации для света, отраженного от стекла (n = 1,483). Найти степень поляризации лучей, прошедших в пластинку. Лучи падают на пластинку под углом полной поляризации. Падающий свет — естественный. Поглощения в стекле нет. |
57 руб оформление Word |
word |
67094 |
Найти угол полной поляризации для света, отраженного от стекла (n = 1,600). Найти степень поляризации лучей, прошедших через пластинку. Лучи падают на пластинку под углом полной поляризации. Падающий свет - естественный. |
69 руб оформление Word |
word |
67095 |
Найти степень поляризации света, отраженного от поверхности стекла под углами: 0°, 45°, 56°51', 90°. Показатель преломления стекла n = 1,53. Падающий свет — естественный. |
69 руб оформление Word |
word |
67096 |
Показатель преломления кристалла ne = 1,544, no = 1,553. Какова должна быть минимальная толщина кристалла, чтобы сдвиг фаз обыкновенного и необыкновенного лучей составил 90°, если используется λ = 5460 А? Направление распространения падающего луча перпендикулярно оптической оси кристалла. |
40 руб оформление Word |
word |
67097 |
Монохроматический свет проходит через поляроиды P и A, между которыми находится тонкий кварцевый клин Q с преломляющим углом θ = 7°48'. Направление оптической оси в кварце параллельно основанию клина. Удельное вращение для λ = 4047 А равно 48,9 °/мм. Определить период наблюдаемых полос. |
51 руб оформление Word |
word |
67098 |
Свет проходит через систему из двух скрещенных поляроидов, между которыми расположена кварцевая пластинка, вырезанная перпендикулярно к оптической оси. Определить минимальную толщину пластинки, при которой свет с длиной волны λ1 = 436 нм будет полностью задерживаться этой системой, а свет с λ2 = 497 нм — пропускаться наполовину, если постоянная вращения кварца для этих длин волн равна соответственно 41,5 и 31,1 °/мм. |
46 руб оформление Word |
word |
67099 |
Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света, прошедшего через три николя, если угол между главными плоскостями первого и второго николей составляет угол α1 = 30°, а угол между плоскостями второго и третьего α2 = 60°? |
40 руб оформление Word |
word |
67100 |
На пути естественного света интенсивности I0 поставлены поляризатор Р и анализатор А. Угол между их главными плоскостями α = 60°. Определить как изменится интенсивность света после прохождения сквозь поляроиды, если потери на отражение в каждом элементе составляют 10%. |
40 руб оформление Word |
word |
67101 |
Интенсивность светового потока уменьшилась в 9 раз в результате пропускания естественного света через две призмы Николя. Определить угол между главными плоскостями николей. Потери энергии, связанные с отражением света в каждом николе составляют 10%. |
40 руб оформление Word |
word |
67102 |
Поляризованный по кругу свет интенсивностью I0 падает на стопку из трех поляризаторов. Первый и последний из них "скрещены", а главная плоскость среднего образует угол α с главной плоскостью первого. Определить интенсивность на выходе из системы. |
46 руб оформление Word |
word |
67103 |
Естественный свет проходит через два николя, главные плоскости которых составляют угол 45°. Выйдя из второго николя свет отражается от зеркала и проходит через оба николя в обратном направлении. Определить отношение интенсивностей света на входе и на выходе этой системы |
40 руб оформление Word |
word |
67104 |
Определить отношение интенсивностей поляризованной и естественной компонент частично поляризованного света, если при повороте поляризатора на 45° от положения соответствующего максимальной интенсивности выходящего из него пучка света, его интенсивность уменьшается в 1,5 раза. |
63 руб оформление Word |
word |