№ |
Условие |
Решение
|
Наличие |
371
|
Радиус четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен r4 = 3 мм. Определить радиус шестой зоны Френеля r6.
|
под заказ |
нет |
372
|
На дифракционную решетку, содержащую n = 100 штрихов на 1 мм, падает нормально монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена на максимум третьего порядка. Для того чтобы навести трубу на другой максимум того же порядка, ее нужно повернуть на угол d? = 200. Определить длину волны света.
|
под заказ |
нет |
373
|
Дифракционная решетка содержит n = 200 штрихов на 1 мм. На решетку падает нормально монохроматический свет с длиной волны L = 0,6 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?
|
под заказ |
нет |
374
|
На дифракционную решетку падает нормально пучок света от газоразрядной трубки, наполненной гелием. На какую линии в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия (? = 0,6 мкм). Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?
|
под заказ |
нет |
375
|
На дифракционную решетку, содержащую n = 400 штрихов на 1 мм, падает нормально монохроматический свет с длиной волны L = 0,6 мкм. Найти общее число N дифракционных максимумов, которые дает эта решетка. Определить угол ? дифракции, соответствующий последнему максимуму.
|
под заказ |
нет |
376
|
Дифракционная решетка освещена нормально падающим монохроматичес- ким светом. В дифракционной картине максимум второго порядка отклонен на угол ?1 = 140. На какой угол ?2 отклонен максимум третьего порядка?
|
под заказ |
нет |
377
|
На диафрагму с круглым отверстием диаметром d = 4 мм падает нормально параллельный пучок лучей монохроматического света с длиной волны L = 0,5 мкм. Точка наблюдения находится на Си отверстия на расстоянии b = 1 м от него. Сколько зон Френеля укладывается в отверстии? Темное или светлое пятно получится в центре дифракционной картины, если в месте наблюдения поместить экран?
|
под заказ |
нет |
378
|
При Свещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и третьего порядков частично перекрывают друг друга. На какую длину волны в спектре второго порядка накладывается фиолетовая линия (L = 0,4 мкм) в спектре третьего порядка?
|
под заказ |
нет |
379
|
Какое число штрихов на единицу длины n имеет дифракционная решетка, если зеленая линия в спектре ртути (L = 546,1 нм) в спектре первого порядка наблюдается под углом a = 19°8'? в спектре третьего порядка?
|
под заказ |
нет |
380
|
Найти радиусы первых пяти зон Френеля для плоской волны, если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения b = 1 м. Длина волны света L = 500 нм.
|
под заказ |
нет |
381
|
На пути естественного света интенсивностью I0 помещены две пластинки турмалина. После прохождения пластин- ки 1 свет полностью поляризован. Угол f между направ лениями ОО и О'О' равен 30°. Определить, во сколько раз уменьшается интенсивность прошедшего света I2 по сравнению с I0.
|
под заказ |
нет |
382
|
Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы солнечный свет, отраженный от поверхности воды, был полностью поляризован?
|
под заказ |
нет |
383
|
Найти показатель преломления n стекла, если при отражении от него света отраженный луч будет полностью поляризован при угле преломления b = 35°.
|
под заказ |
нет |
384
|
Естественный свет интенсивностью I0 проходит через два поляроида, угол между Сями пропускания которых равен j. Поглощение и отражение пропускаемого света не учитывать. Отношение интенсивностей падающего и прошедшего света I0 / I2 = 2. Определить угол f между Сями пропускания поляризатора и анализатора.
|
под заказ |
нет |
385
|
Найти угол f между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, проходящего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза.
|
под заказ |
нет |
386
|
Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора равен f1 = 45°. Как изменится интенсивность света, прошедшего через анализатор, если угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора увеличить в два раза?
|
под заказ |
нет |
387
|
Пучок естественного света падает на стеклянную призму с углом Q = 30°. Определить показатель преломления стекла, если отраженный луч является плоскополяризованным.
|
под заказ |
нет |
388
|
Естественный свет интенсивностью I0 проходит через два поляроида, угол между Сями пропускания которых равен 60°. Поглощение и отражение пропускаемого света не учитывать. Определить, во сколько раз уменьшается интенсивность прошедшего света I2 по сравнению с I0 .
|
под заказ |
нет |
389
|
Угол Брюстера при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен iБ = 57°. Определить скорость света в этом кристалле.
|
под заказ |
нет |
390
|
Естественный свет интенсивностью I0 проходит через два поляроида, угол между Сями пропускания которых равен 45°. Поглощение и отражение пропускаемого света не учитывать. Определить, во сколько раз уменьшается интенсивность прошедшего света I2 по сравнению с I0 .
|
под заказ |
нет |
401
|
Мощность излучения абсолютно черного тела N = 34 кВт. Найти температуру Т этого тела, если известно, что площадь его поверхности равна S = 0,6 м2.
|
под заказ |
нет |
402
|
Температура вольфрамовой спирали в электрической лампочке мощностью N = 25 Вт равна Т = 2450 К. Отношение ее энергетической светимости к энергетической светимости абсолютно черного тела при данной температуре равно 0,3. Найти величину излучающей поверхности спирали.
|
под заказ |
нет |
403
|
При нагревании абсолютно черного тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась от 0,69 до 0,5 мкм. Во сколько раз увеличилась при этом энергетическая светимость тела?
|
под заказ |
нет |
404
|
Энергетическая светимость абсолютно черного тела RT = 10 кВт/м2. Определить длину волны, соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости тела.
|
под заказ |
нет |
405
|
Температура абсолютно черного тела изменилась при нагревании от 1000 до 3000 К. Насколько изменилась при этом длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости?
|
под заказ |
нет |
406
|
Абсолютно черное тело находится при температуре Т1 = 2900 К. В результате Стывания этого тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась на Dl = 9 мкм. Определить температуру Т2, до которой тело охладилось.
|
под заказ |
нет |
407
|
На рисунке показаны кривые зависимости спектральной плот- ности энергетической светимости абсолютно черного тела от длины волны при разных температурах. Кривая 2 соответствует спектру излучения абсолютно черного тела при температуре 1450 К. Определить, какой температуре соответствует кривая 1.
|
под заказ |
нет |
408
|
Поверхность тела нагрета до температуры 1000 К. Затем одна половина этой поверхности нагревается на 100 К, другая охлаждается на 100 К. Во сколько раз изменится энергетическая светимость поверхности этого тела?
|
под заказ |
нет |
409
|
Какую энергию теряет за одну минуту раскаленная поверхность площадью 0,2 см2 при температуре Т = 2000 К. Поглощательная способность данной поверхности а = 0,5.
|
под заказ |
нет |
410
|
Принимая Солнце за черное тело и учитывая, что его максимальной спектральной плотности энергетической светимости соответствует длина волны L = 500 нм, определить массу, теряемую Солнцем за время t = 10 мин за счет излучения. Радиус Солнца R = 6,95·10^8 м.
|
под заказ |
нет |