№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
2-081
|
Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Наблюдение ведется в отраженном свете. Расстояние между вторым и двадцатым темными кольцами l1 = 4,8 мм. Найти расстояние l2 между третьим и шестнадцатым темными кольцами Ньютона.
|
под заказ |
нет |
2-082
|
Установка для получения колец Ньютона освещается светом ртутной дуги, падающим по нормали к поверхности пластинки. Наблюдение ведется в проходящем свете. Какое по порядку светлое кольцо, соответствующее линии L1 = 579,1 нм, совпадает со следующим светлым кольцом, соответствующим линии L2 = 577,0 нм?
|
под заказ |
нет |
2-083
|
Установка для получения колец Ньютона освещается светом с длиной волны L = 589 нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы R = 10 м. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Найти показатель преломления n жидкости, если радиус третьего светлого кольца в проходящем свете r3 = 3,65 мм.
|
под заказ |
нет |
2-084
|
Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны L = 600 нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Найти длину h воздушного слоя между линзой и стеклянной пластинкой в том месте, где наблюдается четвертое темное кольцо в отраженном свете.
|
под заказ |
нет |
2-085
|
Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны L = 500 нм, падающим по нормали к поверхности пластинки. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено водой. Найти толщину h слоя воды между линзой и пластинкой в том месте, где наблюдается третье светлое кольцо в отраженном свете.
|
под заказ |
нет |
2-086
|
Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. После того, как пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнили жидкостью, радиусы темных колец в отраженном свете уменьшились в 1,25 раза. Найти показатель преломления n жидкости.
|
под заказ |
нет |
2-087
|
Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной L = 0,6 мкм, падающим нормально. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью, и наблюдение ведется в проходящем свете. Радиус кривизны линзы R = 4 м. Определить показатель преломления жидкости, если радиус второго светлого кольца r = 1,8 мм.
|
под заказ |
нет |
2-088
|
Плоско-выпуклая линза с показателем преломления n = 1,6 выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус третьего светлого кольца в отраженном свете (L = 0,6 мкм) равен 0,9 мм. Определить фокусное расстояние линзы.
|
под заказ |
нет |
2-089
|
Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны R = 40 см соприкасается выпуклой поверхностью со стеклянной пластинкой. При этом в отраженном свете радиус некоторого кольца r = 2,5 мм. Наблюдая за данным кольцом, линзу Сторожно отодвинули от пластинки на dh = 5,0 мкм. Каким стал радиус этого кольца?
|
|
картинка |
2-090
|
На вершине сферической поверхности плоско-выпуклой стеклянной линзы имеется сошлифованный плоский участок радиуса r0 = 3,0 мм, которым она соприкасается со стеклянной пластинкой. Радиус кривизны выпуклой поверхности линзы R = 150 см. Найти радиус шестого светлого кольца при наблюдении в отраженном свете с длиной волны L = 655 нм.
|
|
картинка |
2-091
|
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 d1 = 1,00 мм и d2 = 1,50 мм. Определить длину волны света.
|
под заказ |
нет |
2-092
|
Две плоско-выпуклые тонкие стеклянные линзы соприкасаются своими сферическими поверхностями. Найти оптическую силу такой системы, если в отраженном свете L = 0,60 мкм диаметр пятого светлого кольца d = 1,5 мм.
|
под заказ |
нет |
2-093
|
Сферическая поверхность плоско-выпуклой линзы соприкасается со стеклянной пластинкой. Пространство между линзой и пластинкой заполнено сероуглеродом. Показатели преломления линзы, сероуглерода и пластинки равны соответственно n1 = 1,50, n2 = 1,63 и n3 = 1,70. Радиус кривизны сферической поверхности линзы R = 100 см. Определить радиус пятого темного кольца Ньютона в отраженном свете с L = 0,50 мкм.
|
под заказ |
нет |
2-094
|
Плоско-выпуклая линза выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Определить толщину d слоя воздуха там, где в отраженном свете (L = 0,6 мкм) видно первое светлое кольцо Ньютона.
|
под заказ |
нет |
2-095
|
Диаметр d2 второго светлого кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете (L = 0,6 мкм) равен 1,2 мм. Определить оптическую силу D плоско-выпуклой линзы, взятой для опыта.
|
под заказ |
нет |
2-096
|
Плоско-выпуклая линза с оптической осилой D = 2 дптр выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус r4 четверного темного кольца Ньютона в проходящем свете равен 0,7 мм. Определить длину световой волны.
|
под заказ |
нет |
2-097
|
Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плоско-выпуклой стеклянной линзой налита жидкость, показатель преломления которой меньше показателя преломления стекла. Радиус r8 восьмого темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете (L = 700 нм) равен 2 мм. Радиус R кривизны выпуклой поверхности линзы равен 1 м. Найти показатель преломления n жидкости.
|
под заказ |
нет |
2-098
|
На установке для наблюдения колец Ньютона был измерен в отраженном свете радиус третьего темного кольца (k = 3). Когда пространство между плоскопараллельной пластиной и линзой заполнили жидкостью, то тот же радиус стало иметь кольцо с номером, на единицу большим. Определить показатель преломления n жидкости.
|
под заказ |
нет |
2-099
|
Кольца Ньютона наблюдаются с помощью двух одинаковых плосковыпуклых линз радиусом R кривизны равным 1 м, сложенных вплотную выпуклыми поверхностями (плоские поверхности линз параллельны). Определить радиус r2 второго светлого кольца, наблюдаемого в отраженном свете (L = 660 нм) при нормальном падении света на поверхность верхней линзы.
|
|
картинка |
2-100
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,5 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,8 заполнено воздухом с показателем преломления n2 = 1,0. Определить радиус третьего темного кольца r3 при наблюдении в отраженном свете с длиной волны L = 0,07 мкм. Радиус кривизны линзы R = 0,5 м. Определить светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-101
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,5 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,8 заполнено воздухом с показателем преломления n2 = 1,0. При наблюдении в проходящем свете с длиной волны L = 0,55 мкм радиус m-го темного кольца равен rm = 0,83 мм. Радиус кривизны линзы R = 0,5 м. Определить номер кольца m и светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-102
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,8 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,5 заполнено жидкостью с показателем преломления n2 = 1,63. При наблюдении в отраженном свете радиус третьего светлого кольца равен r3 = 0,74 мм. Радиус кривизны линзы R . Определить длину волны света L и светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-103
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,5 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,5 заполнено жидкостью с показателем преломления n2 = 1,63. При наблюдении в проходящем свете с длиной волны L = 5477 мкм радиус шестого светлого кольца равен r6 = 0,84 мм. Найти радиус кривизны линзы R и определить светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-104
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,5 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,7 заполнено жидкостью с показателем преломления n2 = 1,63. При наблюдении в отраженном свете с длиной волны L = 0,50 мкм радиус пятого светлого кольца r5 = 1,24 мм. Найти радиус кривизны линзы R и определить светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-105
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,5 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,7 заполнено жидкостью с показателем преломления n2 = 1,63. Найти радиус четвертого темного кольца r4 при наблюдении в проходящем свете с длиной волны L = 0,64 мкм. Радиус кривизны линзы R = 8,0 м. Определить светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-106
|
В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой с показателем преломления n1 = 1,7 и пластинкой с показателем преломления n3 = 1,5 заполнено газом с показателем преломления n2 = 1,05. При наблюдении в отраженном свете с длиной волны L = 0,45 мкм радиус какого светлого кольца равен rm = 0,66 мм? Радиус кривизны линзы R = 0,4 м. Определить светлое или темное пятно будет в центре интерференционной картины.
|
под заказ |
нет |
2-107
|
Свет от монохроматического источника (L = 600 нм) падает нормально на диафрагму с диаметром отверстия d = 6 мм. За диафрагмой, на расстоянии l = 3 м от нее, находится экран. Какое число k зон Френеля укладывается в отверстии диафрагмы? Каким будет центр дифракционной картины на экране: темным или светлым?
|
под заказ |
нет |
2-108
|
Найти радиусы rk первых пяти зон Френеля, если расстояние от источника света до волновой поверхности a = 1 м, расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны света L = 500 нм.
|
|
|
2-109
|
Найти радиусы rk первых пяти зон Френеля для плоской волны, если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны света L = 500 нм.
|
|
|
2-110
|
Дифракционная картина наблюдается на расстоянии l = 4 м от точечного источника монохроматического света (L = 500 нм). Посередине между экраном и источником света помещена диафрагма с круглым отверстием. При каком радиусе R отверстия центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее темным?
|
под заказ |
нет |