Ответы на вопросы к экзамену по физике оптика

База данных экзаменационных вопросов по курсу «ОПТИКА»

для студентов инженерных специальностей дневного отделения (2011/12 уч.год)

Группы: ДВС-21, ТМС-21, ПГС-21, С-21, И-21, ПО-21

Вопрос №1. Как называется раздел физической оптики, изучающий совокупонсть явлений, в которых проявляется волновая природа света? Словосочетание из двух слов.

волновая оптика

Вопрос №2. Как называется раздел физической оптики, в котором рассматриваются энергетические характеристики оптического излучения в процессах его испускания, распространения и взаимодействия с веществом?

фотометрия

Вопрос №3. Как называется особая волновая физика, возведенная в ранг теории, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц и их систем? Словосочетание из двух слов.

квантовая механика

Вопрос №4. Назовите количество основных размерных физических величин международной системы единиц СИ. Ответ — в числовом виде

7

Вопрос №5. Назовите количество дополнительных физических величин международной системы единиц СИ. Ответ — в числовом виде

2

Вопрос №6. Назовите фамилию ученого, последовательная теория единого электромагнитного поля которого раскрывает волновую природу света.

Максвелл

Вопрос №7. Назовите фамилию ученого, которому принадлежит заслуга в объяснении принципа распространения света в неоднородной среде Ферма

Вопрос №8. Как называется основная размерная физическая величина, одна из семи основных системы СИ, изучаемая в курсе оптики?

сила света

Вопрос №9. Назовите единицу измерения освещенности поверхности (в международной системе СИ)

люкс

Вопрос №10. Единица измерения светового потока в СИ?

люмен

1

Вопрос №11. Единица измерения светового давления в международной системе СИ?

паскаль Вопрос №12. Что такое паскаль (единица измерения давления)?

Н/м

Н*м

Н/м2

Н*м2

Н2

Н/с2

Вопрос №13. Назовите фамилию ученого, установившего закон теплового равновесного излучения Кирхгоф

Вопрос №14. Назовите фамилию ученого, решившего историdческую задачу Кирхгофа Планк

Вопрос №15. Какое волновое явление впервые было описано великим художником Леонардо да Винчи?

дифракция

Вопрос №16. Какой ученый дал детальное описание явления дифракции в сходящихся лучах, получившее название зонной теории?

Френель

Вопрос №17. Какой ученый дал детальное описание явления дифракции в параллельных лучах, примененное затем к дифракционным решеткам?

Фраунгофер

Вопрос №18. Назовите фамилию ученого, установившего связь интенсивности поляризованного света на входе и выходе из одноосного кристалла.

Малюс

Вопрос №19. Назовите фамилию ученого, автора последовательной теории единого электромагнитного поля.

Максвелл

Вопрос №20. Назовите количество основных причин, по которым может возникать электрическое поле. Ответ — в числовом виде

2

Вопрос №21. Назовите количество основных (неповторяющихся) причин, по которым может возникать магнитное поле. Ответ — в числовом виде

2

Вопрос №22. Сколько уравнений содержит система уравнений Максвелла, описывающая поведение электромагнитной волны в однородной изотропной

2

непроводящей среде? Ответ — в числовом виде

4

Вопрос №23. Как называется раздел физической оптики, изучающий законы распространения оптического излучения на основе представления о световых лучах? Словосочетание из двух слов.

геометрическая оптика

Вопрос №24. Как называется раздел физической оптики, рассматривающий электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счет его внутренней энергии? Словосочетание из двух слов.

тепловое излучение

Вопрос №25. Как называется раздел физической оптики, изучающий явления, в которых видна квантовая природа света, а свет представим в виде элементарных частиц, фотонов? Словосочетание из двух слов.

квантовая оптика

Вопрос №26. Как называется раздел физики, в котором изучают строение и свойства атома, а также элементарные процессы на атомном уровне? Словосочетание из двух слов.

атомная физика

Вопрос №27. Как называется раздел статистической физики, исследующий закономерности движения больших групп частиц на основе законов квантовой механики? Словосочетание из двух слов.

квантовая статистика

Вопрос №28. Как называется раздел физики, изучающий твердое тело, его структуру, свойства, особенности на основе законов квантовой механики? Словосочетание из трех слов.

физика твердого тела

Вопрос №29. Как называется раздел физики, в котором изучают строение и свойства ядра атома, а также элементарные процессы, протекающие на ядерном уровне? Словосочетание из трех слов.

физика атомного ядра

Вопрос №30. Как называется теория, изучающая свойства и основные закономерности большой группы мельчайших частиц материи, подчиняющихся условию, что они не являются атомами и атомными ядрами? Словосочетание из трех слов.

физика элементарных частиц

Вопрос №31. Сколько основных размерных физических величин было изучено Вами в курсе оптики? Ответ — в числовом виде.

1

3

Вопрос №32. Сколько основных размерных физических величин было изучено Вами в курсе электромагнетизма? Ответ — в числовом виде.

1

Вопрос №33. Сколько основных размерных физических величин было изучено Вами в курсе механики и молекулярной физики? Ответ — в числовом виде.

5

Вопрос №34. Сколько типов оптических приборов изучает геометрическая оптика?

Ответ — в числовом виде. 2

Вопрос №35. Как называется способность глаза рефлекторно изменять оптическую силу хрусталика?

аккомодация

Вопрос №36. Как называется заболевание глаза, характеризующееся тем, что резкое изображение предмета формируется за сетчаткой?

дальнозоркость

Вопрос №37. Как называется заболевание глаза, характеризующееся тем, что резкое изображение предмета формируется перед сетчаткой?

близорукость

Вопрос №38. Как называется в фотометрии физическая величина, зависящая от длины волны и равная отношению светового потока к мощности излучения? Сочетание из двух слов.

спектральная видность

Вопрос №39. Как в фотометрии называются приборы, предназначенные для измерения фотометрических величин?

фотометры

Вопрос №40. Как в фотометрии называются прибор, предназначенный для измерения освещенности различных поверхностей?

Люксметр

Вопрос №41. Показатель преломления алмаза n1 = 2, 5 , Показатель преломления

воды n2 =1, 3 . Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из алмаза в воду? Ответ округлите до двух значащих цифр.

0,52

Вопрос №42. Показатель преломления алмаза n1 = 2, 5 , Показатель преломления

воды n2 = 1, 3 . Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из воды в алмаз?

0,50

0,48

0,52

4

0,54

0,56

Явление полного внутреннего отражения отсутствует

Вопрос №43. Как в волновой оптике называют вектор электрической напряженности электомагнитного поля световой волны? Словосочетание из двух слов.

световой вектор

Вопрос №44. Как в волновой оптике называют вектор плотности потока энергии, переносимой световой волной? Словосочетание из двух слов.

вектор Умова-Пойтинга

Вопрос №531. Максимум излучения абсолютно черного тела пропорционален:

первой степени абсолютной температуры;

второй степени абсолютной температуры;

третьей степени абсолютной температуры;

четвертой степени абсолютной температуры;

пятой степени абсолютной температуры;

шестой степени абсолютной температуры.

Вопрос №56. Как в волновой оптике одним словом называется скалярная физическая величина, численно равная энергии, переносимой световой волной за единицу времени через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны?

интенсивность

Вопрос №57. Назовите фамилию ученого, установившего связь между групповой и фазовой скоростями света.

Рэлей

Вопрос №58. Как

одним словом называют

свойство, которым

наделены две и

более световые

волны одинаковой частоты,

если у всех этих

волн наблюдается

постоянство разности фаз во времени?

когерентность

Вопрос №59. Как в волновой оптике называется одним словом явление наложения когерентных волн при условиях отсутствия перпендикулярности колебаний световых векторов и наличия оптической разности хода волн, меньшей длины когерентности?

интерференция

Вопрос №60. Назовите фамилию ученого, который первым в 1801 году осуществил интерференционный опыт, получивший объяснение на основе волновой теории света Юнг

Вопрос №61. Назовите количество способов создания когерентных (нелазерных) световых пучков в волновой оптике. Ответ — в виде числа.

2

1 Нумерация вопросов может нарушаться (быть не последовательной!)

5

Вопрос №62. Назовите принцип, лежащий в основе детального объяснения явления дифракции света, разработанный Френелем. Словосочетание из двух слов.

Принцип Гюйгенса-Френеля

Вопрос №63. Как нызывается теория, автором которой является Френель и в основе которой лежит интерференция эквивалентных источнику вторичных когерентных волн? Словосочетание из двух слов.

зонная теория Вопрос №64. Под каким названием в историю физики вошла дифракция света на

круглом диске (шарике), характеризуемая всегда в центре картины интерференционным максимумом? Словосочетание из двух слов.

пятно Пуассона

Вопрос №65. Назовите фамилию ученого, который развил математические основы теории дифракции в конце ХIХ века, применяемые нами и сегодня.

Кирхгоф

Вопрос №66. Ученый, критерий которого положен в основу разрешения двух близколежащих спектральных линий с равными интенсивностями и симметричными контурами.

Рэлей

Вопрос №67. Физическая характеристика оптического излучения, описывающая неэквивалентность различных колебаний светового вектора в плоскости, перпендикулярной световому лучу, и сводящаяся к выделению линейно поляризованного света из естественного.

поляризация

Вопрос №68. Направление в оптически анизотропном кристалле, вдоль которого свет распространяется, не испытывая двойного лучепреломления. Словосочетание из двух слов.

оптическая ось

Вопрос №69. Ученый, объяснивший вращение плоскости поляризации света с помощью теории кругового двулучепреломления.

Френель

Вопрос №70. Ученый, автор молекулярной классической теории оптической активности веществ.

Борн

Вопрос №71. Шотландский физик, именем которого назван поляризационный прибор, работающий на явлении двулучепреломления.

Николь

Вопрос №72. Название метода исследования механических деформаций, в основе которого лежит явление интерференции поляризованного света.

фотоупругость

6

Вопрос №73. Явление искусственного двойного лучепреломления, обнаруженное Зеебеком и Брюстером в прозрачных изотропных материалах при их механической деформации.

фотоупругость

Вопрос №74. Мощность излучения тела с единицы площади поверхности в единичном интервале частот. Сочетание из двух слов.

излучательная способность

Вопрос №75. Отношение количества поглощенной единицей поверхности в единицу времени энергии в единичном интервале частот к общему количеству энергии, падающей на единицу поверхности в единицу времени в том же интервале частот. Словосочетание из двух слов.

поглощательная способность

Вопрос №76. Тело, способное поглощать все падающее на него излучение произвольной длины волны при любой температуре. Словосочетание из трех слов. абсолютно черное тело

Вопрос №77. Ученый, установивший, что для всех тел отношение излучательной способности к поглощательной равно излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре и частоте.

Кирхгоф

Вопрос №78. Ученый, впервые установивший, что максимальная излучательная способность абсолютно черного тела пропорциональна пятой степени абсолютной температуры.

Вин

Вопрос №79. Ученый, впервые установивший связь между длиной волны, на которую приходится максимум излучательной способности абсолютно черного тела, и абсолютной температурой.

Вин

Вопрос №80. Ученый, подвергший критике закон Рэлея-Джинса в области малых длин волн.

Эренфест

Вопрос №81. Совокупность оптических методов измерения высоких температур на основе законов теплового излучения. Сочетание из двух слов.

оптическая пирометрия

Вопрос №82. Назовите фамилию ученого, формула которого используется при измерении яркостной температуры в пирометре с исчезающей нитью.

Планк

Вопрос №83. Ученый, впервые высказавший мысль о том, что излучение и поглощение света происходят квантами.

Планк

7

Вопрос №84. Ученый, впервые высказавший мысль о том, что распространение света происходит дискретно, порциями.

Эйнштейн

Вопрос №85. Ученый, впервые исследовавший законы внешнего фотоэффекта. Столетов

Вопрос №86. Ученый, впервые объяснивший законы внешнего фотоэффекта с квантовых позиций.

Эйнштейн

Вопрос №87. Дисперсия света на стеклянной призме позволяет разложить световой пучок на спектральные составляющие, распространяющиеся под разными углами к первоначальному направлению. При этом быстрее других движется:

красная световая волна;

зеленая световая волна;

фиолетовая световая волна;

синяя световая волна;

все световые волны распространяются с одинаковой скоростью;

оранжевая световая волна.

Вопрос №88. Дисперсия света на стеклянной призме позволяет разложить световой пучок на спектральные составляющие, распространяющиеся под разными углами к первоначальному направлению. При этом медленнее других движется:

красная световая волна;

зеленая световая волна;

фиолетова световая волна;

синяя световая волна;

все световые волны распространяются с одинаковой скоростью;

оранжевая световая волна.

Вопрос №52. Найти длину волны λmax , на которую приходится максимум излучения человеческого тела, находящегося при температуре t = 36, 85DC , если принять его за

абсолютно черное тело. Постоянная Вина b = 2, 9 103 м K , температура таяния льда T = 273,15 K . Ответ выразите в нм , округлив результат до целых.

9355

Вопрос №124. Вертикальный колышек высотой h = 1 м, поставленный на расстоянии

d = 0,4 м от основания уличного фонаря, отбрасывает тень длиной L = 0,4 м. На

какой высоте Н подвешен фонарь? Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры.

2

Вопрос №125. Собирающая линза формирует мнимое изображение на расстоянии f = 0,6 м от себя. Предмет помещен на расстоянии d = 0, 2 м от линзы. Каково

8

фокусное расстояние F такой линзы? Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.

0,3

Вопрос №126. Собирающая линза формирует мнимое изображение на расстоянии

f = 0,4 м от себя. Предмет помещен на расстоянии d = 0, 2 м от линзы. Какова

оптическая сила D такой линзы? Ответ выразить в диоптриях, округлив число до двух значащих цифры. Использовать десятичную запятую.

2,5

Вопрос №127. Вертикальный колышек , поставленный на расстоянии d = 0,4 м от основания уличного фонаря высотой Н = 6 м, отбрасывает тень длиной L = 0,8 м.

Какова высота h вертикального колышка? Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.

4

Вопрос №128. Мнимое изображение предмета находится в фокальной плоскости

собирающей линзы на расстоянии f

= 80 см от линзы. На каком расстоянии d

от

линзы находится сам предмет? Ответ

выразить в метрах, округлив число до одной

значащей цифры. Использовать десятичную запятую.

0,4

Вопрос №129. Оцените длину волны

де Бройля λ у электрона, движущегося

со

скоростью υ = 7 106 м/с. Ответ выразить в пикометрах, округлив число до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.

100

Вопрос №136. Какой световой поток Ф испускает точечный источник света силой

J = 25 мкд внутрь телесного угла ω = 0,64 ср? Ответ выразить в миллилюменах, округлив до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.

16

Вопрос №1372. Определить среднюю силу света

J

маленькой (по размерам) лампы

накаливания мощностью Р =120 Вт,

если

ее

световая

отдача

(световая

эффективность) β =13 лм Вт. Ответ

выразить

в

канделах,

округлив

до трех

значащих цифр. Использовать десятичную запятую. 124

Вопрос №156. Оптическая разность хода двух интерферирующих лучей монохроматического света оказалась равной d = 0, 3λ . Чему равна разность фаз

ϕ таких колебаний? Ответ выразить в радианах, округлив до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.

1,9

2 Нумерациявопросов может нарушаться (быть не последовательной!)

9

Вопрос №157. Какой наибольший порядок

n спектра можно наблюдать с помощью

дифракционной решетки, имеющей N = 500

штрихов на длине

x =1 мм, при падении

на нее света с длиной волны λ = 720 нм?

Ответ округлить до одной значащей цифры.

Использовать десятичную запятую.

2

Вопрос №159. Импульс первого фотона

р = 4 1022 кг м с

, второго —

р =1021

кг м с

.

1

2

Во сколько n раз отличаются их энергии?

Ответ округлить до двух значащих цифр.

Использовать десятичную запятую. 2,5

Вопрос №160. В дифракции Фраунгофера на двух щелях (в фиолетовом свете) меняют ширину b каждой щели, оставляя неизменным расстояние L между щелями. При этом справедливы следующие утверждения:

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и не изменяется период интерференционных полос на экране;

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и не изменяется период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении b уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране

Вопрос №161. В дифракции Фраунгофера на одной щели (в фиолетовом свете) меняют ширину b щели. При этом справедливы следующие утверждения:

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается яркость центрального максимума;

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и уменьшается яркость центрального максимума;

при увеличении b увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается яркость центрального максимума

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается яркость центрального максимума;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и не изменяется яркость центрального максимума;

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и не изменяется яркость центрального максимума.

10

Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.

Отлично

Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.

Отлично

Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.

Отлично

Отличный сайт
Лично меня всё устраивает — и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.

Отлично

Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.

Хорошо

Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.

Отлично

Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.

Отлично

Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.

Отлично

Отзыв о системе «Студизба»
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.

Хорошо

Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.

Отлично

Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.

Отлично

Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.

Отлично

Ответы на билеты по предмету: Физика (Пример)

Содержание

1. Интерференция света. Когерентные волны, способы их получения. Условия образования min и max интенсивности света при интерференции. Практическое применение интерференции. Интерферометры.

2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция света на щели. Дифракционная решетка. Условие главных максимумов для дифракционной решетки. Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки.

3. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Получение поляризованного света. Поляризация света при отражении от диэлектрика. Поляроиды. Вращение плоскости колебаний поляризованного света оптически активными веществами. Поляриметр. Прохождение поляризованного света через поляроид. Закон Малюса. Поляризационный микроскоп и его применение в биологии.

4. Дисперсия света. Дисперсионные спектры. Спектральный анализ. Спектры солнечного света и света, создаваемого искусственными источниками.

5. Биологическое значение солнечного света. Свет как один из факторов микроклимата при интенсивном ведении животноводства. Электрическое освещение теплиц, птичников и пр.

6. Тепловое излучение. Интегральная и спектральная излучательная способности (плотность излучения) тела. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Спектр излучения абсолютно черного тела. Законы Стефана-Больцмана и Вина. Квантовый характер излучения электромагнитных волн. Формула Планка.

7. Энергия, масса и импульс фотона.

8. Фотоэффект. Опыты Герца и Столетова. Виды фотоэффекта. Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Красная граница фотоэффекта. Объяснение законов внешнего фотоэффекта с помощью уравнения Эйнштейна.

9. Давление света. Опыты Лебедева. Квантовое объяснение давления света.

10. Эксперименты по рассеиванию рентгеновских лучей. Эффект Комптона и его теория.

11. Опыты Резерфорда по рассеиванию α-частиц. Строение атома (ядерная модель).

Дискретность энергетических состояний атома. Постулаты Бора.

12. Квантовая теория строения атома водорода (по Бору).

Объяснение спектров излучения и поглощения водорода.

13.Строение многоэлектронных атомов. Образование оптических и рентгеновских (характеристических) спектров.

14. Получение рентгеновского излучения и его свойства. Спектр рентгеновского излучения. Возникновение характеристического излучения. Биологическое действие рентгеновского излучения.

15. Люминесценция. Виды люминесценции. Фотолюминесценция. Правило Стокса. Квантовый механизм люминесценции. Биолюминесценция. Люминесцентный анализ. Сверхслабое свечение живых тканей.

16. Индуцированное излучение. Лазер. Физические и биологические свойства лазерного излучения. Лазерное излучение в биологических исследованиях. Лазерные технологии.

17. Волновые свойства микрочастиц. Волны де-Бройля.

18. Строение атомного ядра. Ядерные силы, энергия связи. Изотопы, их использование в науке и технике.

19. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Законы смещения при радиоактивном распаде ядер. Законы радиоактивного распада (дифференциальная и интегральная записи).

20. Ядерные реакции. Искусственная радиоактивность. Законы смещения для ядерных реакций. Практическое использование радиоактивного излучения. Метод «меченых атомов».

21. Реакция деления атомных ядер. Цепная реакция. Ядерный реактор.

22. Реакция синтеза (термоядерная реакция).

Энергия звезд.

23. Элементарные частицы, их классификация и свойства

Выдержка из текста

Оптика. Квантовая и ядерная физика

Список использованной литературы

Учебники по физике

  • Файлы

  • Академическая и специальная литература

  • Физика

Оптика

  • Список файлов
  • Последние файлы
  • RSS

Сборники и серии

  • Отфильтровано по типу
  • Шпаргалки и ответы
  • отменить фильтр
  • archive
  • doc
  • image
  • pdf
  • rtf
  • Сортировать файлы
  • по дате добавления
  • по заголовку
  • по популярности
  • Д1
  • И2
  • М1
  • О4
  • П2
  • Р1
  • Т2
  • Ф1
  • Ш15
  • Раздел: Физика → Оптика

Дифракция Света
Принцип Гюйгенса — Френеля
Метод зон Френеля. Прямолинейноe распространение света
Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске
Дифракция Фраунгофера на одной щели
Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке
Пространственная решетка. Рассеянии света
Дифракция на пространственной решетке. Формула Вульфа — Брэггов
Разрешающая способность оптических…

  • №1
  • 223,49 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 17.03.2018 20:46
  • Раздел: Физика → Оптика

Излучение, Тормозное излучение, Синхротронное излучение, Квадруполь, Квадрупольный момент ядра, Мультиполь. Излучение и его виды.

  • №2
  • 26,79 КБ
  • добавлен 20.11.2011 23:10
  • описание отредактировано 13.03.2018 19:35
  • Раздел: Физика → Оптика

Интерференция Света. Развитие представлений о природе света. Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерференция света. Методы наблюдения интерференции света. Интерференции света в тонких пленках. Применение интерференции света.

  • №3
  • 182,05 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 21.01.2023 22:40
  • Раздел: Физика → Оптика

Интерференция, дифракция, поляризация, излучение, поглощение, дисперсия. рассеяние света, геометрическая оптика.

  • №4
  • 671,99 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 16.07.2018 00:16
  • Раздел: Физика → Оптика

Элементы Геометрической И Электронной Оптики. Основные законы оптики. Полноe отражение. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз. Аберрации (погрешности) оптических систем. Основные фотометрические величины и их единицы. Элементы электронной оптики.

  • №5
  • 177,28 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 21.01.2023 22:40
  • Раздел: Физика → Оптика

Экзамен. ТГУ, Россия, Александров Н.А., 2004 г.
Дифракция света.
Интерференционные полосы равной толщины (интерференция света при отражении от клиновидной пластинки).
Принцип Гюйгенса-Френеля.
Кольца Ньютона.
Зоны Френеля.
Пятно Пуассона.
Зонная пластинка.
Спираль Френеля.
Дифракция Френеля на полуплоскости.
Дифракция Фраунгофера.
Дифракция Фраунгофера на щели….

  • №6
  • 615,38 КБ
  • добавлен 12.01.2012 21:35
  • описание отредактировано 18.03.2018 19:06
  • Раздел: Физика → Оптика

Гос. экзамен, Россия, СПб НИУ ИТМО, бакалавриат, 2013
Вопросы:
Основы оптики
Описание световых волн. Уравнения Максвелла и волновое уравнение.
Описание световых волн. Монохроматическое поле. Уравнение Гельмгольца. Плоские и сферические монохроматические волны.
Преобразование координат лучей оптической системой. Расчет нулевых лучей через оптическую систему.
Реальные лучи….

  • №7
  • 67,98 МБ
  • добавлен 30.06.2013 23:59
  • описание отредактировано 18.03.2018 19:02
  • Раздел: Физика → Оптика

2015, 37 стр. Ответы на следующие вопросы: Принцип Ферма (принцип наименьшего времени). Вывод законов геометрической оптики. Построение изображения в плоском зеркале, преломляющей поверхности, призме. Преломление на сферической поверхности. Параксиальные лучи. Гомоцентричность. Фокусы и изображения.Тонкая линза.Оптический прибор (любой на выбор).Интерференция света. Условия…

  • №8
  • 848,46 КБ
  • добавлен 14.05.2015 11:51
  • описание отредактировано 19.05.2015 22:05
  • Раздел: Физика → Оптика

Беларусский Государственный педагогический Университет имени Максима Танка. Минск. Беларусь. 2014 г. 55 страниц. Документ в формате PDF. Преподаватель Соболь В.Р. Список вопросов. 1. Получение линейно-поляризованного света при его прохождении через анизотропные среды (турмалин). Устройства для получения поляризованного света. Призма Николя. Воздействие на состояние поляризации…

  • №9
  • 2,43 МБ
  • добавлен 14.01.2014 21:03
  • описание отредактировано 09.10.2018 18:54
  • Раздел: Физика → Оптика

Поляризация света
Естественный и поляризованный свет
Поляризация света при отражении и преломлении на границе двух диэлектриков
Двойное лучепреломление
Анализ поляризованного света
Искусственная оптическая анизотропия
Вращение плоскости поляризации

  • №10
  • 133,06 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 12.04.2018 17:32
  • Раздел: Физика → Оптика

Кемеровский государственный университет
Химический факультет
2 курс
Решения к тестам для химиков по курсу физики-оптика

  • №11
  • 14,20 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 21.10.2018 23:44
  • Раздел: Физика → Оптика

Экзамен, Россия, СПБ НИУ ИТМО, Лебедько:
Список вопросов:
Волновое уравнение. Плоские и сферические волны;
Передаточная функция слоя пространства;
Решение волнового уравнения методом Фурье;
Импульсная характеристика слоя пространства;
Поле точечного источника;
Приближение Френеля, Фраунгофера, тени;
Прохождение плоской электромагнитной волны через плоскопараллельную…

  • №12
  • 39,27 МБ
  • добавлен 30.06.2013 23:52
  • описание отредактировано 09.10.2018 18:54
  • Раздел: Физика → Оптика

3-ий семестр, оптика (интерференция, дифракция, дисперсия, поляризация, атомная физика, волны Комптона), ЮУрГУ, ответы на задачи в тест-классе, совпадает 2-5 заданий

  • №13
  • 128,79 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.10.2018 16:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Радиус k-ой. зоны Френеля. Дифракция света на одной щели при нормальном падении лучей. Условие минимумов интенсивности света. Дифракция света на дифракционной решетке при нормальном падении лучей. Разрешающая сила дифракционной решетки. Угловая дисперсия дифракционной решетки. Разрешающая сила объектива телескопа. формула Вульфа — Брэгга.

  • №14
  • 7,57 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.10.2018 16:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Шпаргалка содержит 118 основных вопросов по оптике.
Брянский Государственный Технический Университет, 2012 г.
Список вопросов:
Корпускулярная и волновая теория света
Основные законы геометрической оптики
Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью тонких линз
Формула тонкой линзы
Погрешности реальной оптической системы
Основные фотометрические, энергетические и…

  • №15
  • 2,34 МБ
  • добавлен 22.03.2012 12:16
  • описание отредактировано 23.10.2018 14:18
  • Раздел: Физика → Оптика

Тема шпаргалок — Оптика. Электромагнитные волны. Монохроматичность и когерентность. Дифракция света. Интерферометры. Интерференция от двух источников. Интерференция света. Дифракция света на отверстии Фраунгофера (в параллельных лучах). Дифракция Френеля на разных объектах. Голография. Дисперсия света. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Закон Стефана-Больцмана. Закон Вина…

  • №16
  • 454,13 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 28.10.2018 00:48
  • Раздел: Физика → Оптика

Шпора на физические задачи по оптике, т. к. как измерить длину волны, как наблюдается интерференция при разных условиях и т. д. Оптичні явища, зумовлені розсіюванням світла в атмосфері (денне світло, райдуга, гало, вінця) Якими методами можна виміряти коливні частоти молекул? (Блок-схема установки). Якими методами можна одержати циркулярно поляризоване світло? Як змінити напрям…

  • №17
  • 13,13 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.10.2018 14:18
  • Раздел: Физика → Оптика

Когерентность волн. Интерференция, дифракция, поляризация. Излучение. Квантовые свойства света. Опыт Боте. Эффект Комптона Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля. Уравнение Шредингера. Боровская теория атома. Строение атомного ядра.

  • №18
  • 59,80 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.10.2018 01:05
  • Раздел: Физика → Оптика

Краткая шпора на экзамен по разделу Оптика. Есть формулы, законы, определения для студентов нефизического профиля.

  • №19
  • 30,56 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.10.2018 01:05
  • Раздел: Физика → Оптика

Шпора содержит ответы на 60 теоретических вопроса по курсу оптики. Шкала електромагнітних хвиль. Інформаційні властивості оптичного зображення. Фізичні та фізіологічні властивості зору. Принцип Ферма. Закон заломлення. Закони відбиття та заломлення світла. Формули Френеля. Закон Брюстера. Зміна фази відбитої хвилі. Повне внутрішнє відбиття. Неоднорідна хвиля. Оптичний хвилевід….

  • №20
  • 3,64 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 23.10.2018 01:05
  • Раздел: Физика → Оптика

По разделам:
Общие понятия об электромагнитной волне, Взаимодействие света с веществом, Интерференция света, Дифракция света, Дисперсия, Поляризация, Основы фотометрии
+ задачи (к каждому разделу)

  • №21
  • 861,48 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 09.10.2018 15:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Экзамен. ВГУ, Воронеж, Дрождин С.Н., 2010 Законы геометрической оптики. Их обоснование с точки зрения теории Гюйгенса. Оптика – наука о природе света и явлений, связанных с распространением и взаимодействием света. Впервые оптика, была сформулирована в середине17 века Ньютоном и Гюйгенсом. Ими были сформулированы законы геометрической оптики:1). Закон прямолинейного…

  • №22
  • 612,00 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.10.2018 16:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Мини-шпора. Оптика, 3 семестр.
Список раскрытых в шпаргалке вопросов.
Развитие представлений о природе света. Корпускулярно-волновой дуализм. Уравнение плоской волны, ее характеристики. Когерентность.
Интерференция света. Условие максимума и минимума для разности фаз и разности хода.
Опыт Юнга. Рассчитать интерференционную картину от 2-х источников.
Интерференция в тонких…

  • №23
  • 929,11 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 09.10.2018 15:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Шпора по оптике: Элементы геометрической и электронной оптики, интерференция света, дифракция света, Поляризация, Квантовая природа излучения, Теория атома водорода по Бору, элементы квантовой механики, Элементы современной физики атомов и молекул, элементы квантовой статистики, элементы физики твердого тела, элементы физики атомного ядра и элементарных частиц.

  • №24
  • 218,85 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 09.10.2018 15:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Основные законы геометрической оптики. полное отражение. линзы. аберрации. энергетические величины. световые величины. принцип Гюйгенса. когерентность. интерференция. методы наблюдения интерференции. интерференция от 2х щелей. полосы равного наклона. полосы равной толщины. кольца Ньютона. просветление оптики. интерферометры. принцип Гюйгенса-Френеля. зоны Френеля. дифракция…

  • №25
  • 4,34 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.10.2018 16:15
  • Раздел: Физика → Оптика

Решенные задачи по оптике часть А и перечень самих задач, УГАТУ, кафедра физики, 2011-2012 годы (3 семестр) ОПТИКА часть А 2010 год Интерференция и дифракция света 1. Когерентными называются волны, которые имеют … А. одинаковые частоты Б. одинаковую поляризованность В. одинаковые начальные фазы Г. постоянную разность фаз Д. одинаковые амплитуды 1. только А 2. А, Б. 3. А, Б, Д 4….

  • №26
  • 5,09 МБ
  • добавлен 17.03.2012 12:07
  • описание отредактировано 23.10.2018 03:52
  • Раздел: Физика → Оптика

Состоит из 87 вопросов и ответов. ответы не все. как на русском так и на украинском,
вопросы:
Предмет дослідження оптики.
Короткий історичний огляд розвитку вчення про світло.
Електромагнітна природа світла.
Енергія та потужність випромінювання.
Енергетичні інтенсивність, освітленість, сила світла, світність та яскравість.
Вимірювання енергетичних величин.
Закон обернених…

  • №27
  • 24,81 МБ
  • добавлен 01.01.2012 15:12
  • описание отредактировано 26.09.2020 09:21
  • Раздел: Физика → Оптика

НовГУ.
Есть ответы на вопросы и отдельно формулы к разделу
Интерференция света. Когерентные волны. Условия максимума и минимума освещенности.
Интерференция от двух когерентных источников.
Интерференция в тонких пленках.
Кольца Ньютона.
Просветление оптики.
Зоны Френеля. Дифракция.
Радиусы зон Френеля.
Дифракция от щели.
Дифракционная решетка.
Поляризация света.
Двойное…

  • №28
  • 255,04 КБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 09.01.2019 07:50
  • Раздел: Физика → Оптика

УГАТУ 2010 3-4 семестр
В Архиве имеются: шпоры, несколько решенных задач и формулы по разделу оптика

  • №29
  • 4,27 МБ
  • дата добавления неизвестна
  • описание отредактировано 04.10.2018 16:15

В этом разделе нет файлов.

  • Д1
  • И2
  • М1
  • О4
  • П2
  • Р1
  • Т2
  • Ф1
  • Ш15

Подборка по базе: Практическое задание по дисциплине — Базы данных ч.1. Ткалик.doc, Сборник вопросов Газоспасатели с литературой. С выделениями.(1)., формат данных 7 кл.pptx, 13 вопросов.docx, Введение в анализ больших данных.pdf, Порядок формирования и ведения федерального и регионального банк, Аутентификация и шифрование данных БД.pdf, Структуры и алгоритмы обработки данных.docx, Выборка данных.pptx, Информатика 7 класс 7.3А Типы данных. Краткосрочный план.docx


1 База данных экзаменационных вопросов по курсу ОПТИКА для студентов инженерных специальностей дневного отделения (2011/12 уч.год) Группы ДВС-21, ТМС-21, ПГС-21, СИ, ПО Вопрос №1. Как называется раздел физической оптики, изучающий совокупонсть явлений, в которых проявляется волновая природа света Словосочетание из двух слов. волновая оптика Вопрос №2. Как называется раздел физической оптики, в котором рассматриваются энергетические характеристики оптического излучения в процессах его испускания, распространения и взаимодействия с веществом фотометрия Вопрос №3. Как называется особая волновая физика, возведенная в ранг теории, устанавливающая способ описания и законы движения микрочастиц и их систем Словосочетание из двух слов. квантовая механика Вопрос №4. Назовите количество основных размерных физических величин международной системы единиц СИ. Ответ — в числовом виде
7 Вопрос №5. Назовите количество дополнительных физических величин международной системы единиц СИ. Ответ — в числовом виде
2 Вопрос №6. Назовите фамилию ученого, последовательная теория единого электромагнитного поля которого раскрывает волновую природу света. Максвелл Вопрос №7. Назовите фамилию ученого, которому принадлежит заслуга в объяснении принципа распространения света в неоднородной среде Ферма Вопрос №8. Как называется основная размерная физическая величина, одна из семи основных системы СИ, изучаемая в курсе оптики сила света Вопрос №9. Назовите единицу измерения освещенности поверхности (в международной системе СИ) люкс Вопрос №10. Единица измерения светового потока в СИ люмен

2 Вопрос №11. Единица измерения светового давления в международной системе СИ паскаль Вопрос №12. Что такое паскаль (единица измерения давления Нм Нм

Н/м
2

Н*м
2

Н
2


Н/с
2
Вопрос №13. Назовите фамилию ученого, установившего закон теплового равновесного излучения Кирхгоф Вопрос №14. Назовите фамилию ученого, решившего историческую задачу Кирхгофа Планк Вопрос №15. Какое волновое явление впервые было описано великим художником
Леонардо да Винчи? дифракция Вопрос №16. Какой ученый дал детальное описание явления дифракции в сходящихся лучах, получившее название зонной теории Френель Вопрос №17. Какой ученый дал детальное описание явления дифракции в параллельных лучах, примененное затем к дифракционным решеткам
Фраунгофер Вопрос №18. Назовите фамилию ученого, установившего связь интенсивности поляризованного света на входе и выходе из одноосного кристалла.
Малюс Вопрос №19. Назовите фамилию ученого, автора последовательной теории единого электромагнитного поля. Максвелл Вопрос №20. Назовите количество основных причин, по которым может возникать электрическое поле. Ответ — в числовом виде
2 Вопрос №21. Назовите количество основных (неповторяющихся) причин, по которым может возникать магнитное поле. Ответ — в числовом виде
2 Вопрос №22. Сколько уравнений содержит система уравнений Максвелла, описывающая поведение электромагнитной волны в однородной изотропной

3 непроводящей среде Ответ — в числовом виде
4 Вопрос №23. Как называется раздел физической оптики, изучающий законы распространения оптического излучения на основе представления о световых лучах Словосочетание из двух слов. геометрическая оптика Вопрос №24. Как называется раздел физической оптики, рассматривающий электромагнитное излучение, испускаемое веществом и возникающее за счет его внутренней энергии Словосочетание из двух слов. тепловое излучение Вопрос №25. Как называется раздел физической оптики, изучающий явления, в которых видна квантовая природа света, а свет представим в виде элементарных частиц, фотонов Словосочетание из двух слов. квантовая оптика Вопрос №26. Как называется раздел физики, в котором изучают строение и свойства атома, а также элементарные процессы на атомном уровне Словосочетание из двух слов. атомная физика Вопрос №27. Как называется раздел статистической физики, исследующий закономерности движения больших групп частиц на основе законов квантовой механики Словосочетание из двух слов. квантовая статистика Вопрос №28. Как называется раздел физики, изучающий твердое тело, его структуру, свойства, особенности на основе законов квантовой механики Словосочетание из трех слов. физика твердого тела Вопрос №29. Как называется раздел физики, в котором изучают строение и свойства ядра атома, а также элементарные процессы, протекающие на ядерном уровне Словосочетание из трех слов. физика атомного ядра Вопрос №30. Как называется теория, изучающая свойства и основные закономерности большой группы мельчайших частиц материи, подчиняющихся условию, что они не являются атомами и атомными ядрами Словосочетание из трех слов. физика элементарных частиц Вопрос №31. Сколько основных размерных физических величин было изучено Вами в курсе оптики Ответ — в числовом виде.
1

4 Вопрос №32. Сколько основных размерных физических величин было изучено Вами в курсе электромагнетизма Ответ — в числовом виде.
1 Вопрос №33. Сколько основных размерных физических величин было изучено Вами в курсе механики и молекулярной физики Ответ — в числовом виде.
5 Вопрос №34. Сколько типов оптических приборов изучает геометрическая оптика Ответ — в числовом виде.
2 Вопрос №35. Как называется способность глаза рефлекторно изменять оптическую силу хрусталика аккомодация Вопрос №36. Как называется заболевание глаза, характеризующееся тем, что резкое изображение предмета формируется за сетчаткой дальнозоркость Вопрос №37. Как называется заболевание глаза, характеризующееся тем, что резкое изображение предмета формируется перед сетчаткой близорукость Вопрос №38. Как называется в фотометрии физическая величина, зависящая от длины волны и равная отношению светового потока к мощности излучения Сочетание из двух слов. спектральная видность Вопрос №39. Как в фотометрии называются приборы, предназначенные для измерения фотометрических величин фотометры Вопрос №40. Как в фотометрии называются прибор, предназначенный для измерения освещенности различных поверхностей Люксметр Вопрос №41. Показатель преломления алмаза
1
2, 5
n
=
, Показатель преломления воды
2
1, 3
n
=
. Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из алмаза вводу Ответ округлите до двух значащих цифр.
0,52 Вопрос №42. Показатель преломления алмаза
1
2, 5
n
=
, Показатель преломления воды
2
1, 3
n
=
. Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из воды в алмаз

0,50

0,48

0,52

5

0,54

0,56 Явление полного внутреннего отражения отсутствует
Вопрос №43. Как в волновой оптике называют вектор электрической напряженности электомагнитного поля световой волны Словосочетание из двух слов. световой вектор Вопрос №44. Как в волновой оптике называют вектор плотности потока энергии, переносимой световой волной Словосочетание из двух слов. вектор Умова-Пойтинга Вопрос №53 1
. Максимум излучения абсолютно черного тела пропорционален первой степени абсолютной температуры второй степени абсолютной температуры третьей степени абсолютной температуры четвертой степени абсолютной температуры пятой степени абсолютной температуры шестой степени абсолютной температуры.
Вопрос №56. Как в волновой оптике одним словом называется скалярная физическая величина, численно равная энергии, переносимой световой волной за единицу времени через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения волны интенсивность Вопрос №57. Назовите фамилию ученого, установившего связь между групповой и фазовой скоростями света. Рэлей Вопрос №58. Как одним словом называют свойство, которым наделены две и более световые волны одинаковой частоты, если у всех этих волн наблюдается постоянство разности фаз во времени когерентность Вопрос №59. Как в волновой оптике называется одним словом явление наложения когерентных волн при условиях отсутствия перпендикулярности колебаний световых векторов и наличия оптической разности хода волн, меньшей длины когерентности интерференция Вопрос №60. Назовите фамилию ученого, который первым в 1801 году осуществил интерференционный опыт, получивший объяснение на основе волновой теории света Юнг Вопрос №61. Назовите количество способов создания когерентных (нелазерных) световых пучков в волновой оптике. Ответ — в виде числа.
2 1
Нумерация вопросов может нарушаться (быть непоследовательной Вопрос №62. Назовите принцип, лежащий в основе детального объяснения явления дифракции света, разработанный Френелем. Словосочетание из двух слов. Принцип Гюйгенса-Френеля Вопрос №63. Как нызывается теория, автором которой является Френель ив основе которой лежит интерференция эквивалентных источнику вторичных когерентных волн Словосочетание из двух слов. зонная теория Вопрос №64. Под каким названием в историю физики вошла дифракция света на круглом диске шарике, характеризуемая всегда в центре картины интерференционным максимумом Словосочетание из двух слов. пятно Пуассона Вопрос №65. Назовите фамилию ученого, который развил математические основы теории дифракции в конце ХIХ века, применяемые нами и сегодня. Кирхгоф Вопрос №66. Ученый, критерий которого положен в основу разрешения двух близколежащих спектральных линий с равными интенсивностями и симметричными контурами. Рэлей Вопрос №67. Физическая характеристика оптического излучения, описывающая неэквивалентность различных колебаний светового вектора в плоскости, перпендикулярной световому лучу, и сводящаяся к выделению линейно поляризованного света из естественного. поляризация Вопрос №68. Направление в оптически анизотропном кристалле, вдоль которого свет распространяется, не испытывая двойного лучепреломления. Словосочетание из двух слов. оптическая ось Вопрос №69. Ученый, объяснивший вращение плоскости поляризации света с помощью теории кругового двулучепреломления. Френель Вопрос №70. Ученый, автор молекулярной классической теории оптической активности веществ. Борн Вопрос №71. Шотландский физик, именем которого назван поляризационный прибор, работающий на явлении двулучепреломления. Николь Вопрос №72. Название метода исследования механических деформаций, в основе которого лежит явление интерференции поляризованного света. фотоупругость

7 Вопрос №73. Явление искусственного двойного лучепреломления, обнаруженное
Зеебеком и Брюстером в прозрачных изотропных материалах при их механической деформации. фотоупругость Вопрос №74. Мощность излучения тела с единицы площади поверхности в единичном интервале частот. Сочетание из двух слов. излучательная способность Вопрос №75. Отношение количества поглощенной единицей поверхности в единицу времени энергии в единичном интервале частот к общему количеству энергии, падающей на единицу поверхности в единицу времени в том же интервале частот. Словосочетание из двух слов. поглощательная способность Вопрос №76. Тело, способное поглощать все падающее на него излучение произвольной длины волны при любой температуре. Словосочетание из трех слов. абсолютно черное тело Вопрос №77. Ученый, установивший, что для всех тел отношение излучательной способности к поглощательной равно излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре и частоте. Кирхгоф Вопрос №78. Ученый, впервые установивший, что максимальная излучательная способность абсолютно черного тела пропорциональна пятой степени абсолютной температуры. Вин Вопрос №79. Ученый, впервые установивший связь между длиной волны, на которую приходится максимум излучательной способности абсолютно черного тела, и абсолютной температурой. Вин Вопрос №80. Ученый, подвергший критике закон Рэлея-Джинса в области малых длин волн.
Эренфест Вопрос №81. Совокупность оптических методов измерения высоких температур на основе законов теплового излучения. Сочетание из двух слов. оптическая пирометрия Вопрос №82. Назовите фамилию ученого, формула которого используется при измерении яркостной температуры в пирометре с исчезающей нитью. Планк Вопрос №83. Ученый, впервые высказавший мысль о том, что излучение и поглощение света происходят квантами. Планк

8 Вопрос №84. Ученый, впервые высказавший мысль о том, что распространение света происходит дискретно, порциями. Эйнштейн Вопрос №85. Ученый, впервые исследовавший законы внешнего фотоэффекта. Столетов Вопрос №86. Ученый, впервые объяснивший законы внешнего фотоэффекта с квантовых позиций. Эйнштейн Вопрос №87. Дисперсия света на стеклянной призме позволяет разложить световой пучок на спектральные составляющие, распространяющиеся под разными углами к первоначальному направлению. При этом быстрее других движется красная световая волна зеленая световая волна фиолетовая световая волна синяя световая волна все световые волны распространяются с одинаковой скоростью оранжевая световая волна. Вопрос №88. Дисперсия света на стеклянной призме позволяет разложить световой пучок на спектральные составляющие, распространяющиеся под разными углами к первоначальному направлению. При этом медленнее других движется красная световая волна зеленая световая волна

фиолетова световая волна синяя световая волна

все световые волны распространяются с одинаковой скоростью оранжевая световая волна Вопрос №52. Найти длину волны
max
λ
, на которую приходится максимум излучения человеческого тела, находящегося при температуре
36,85 C
t
=
, если принять егоза абсолютно черное тело. Постоянная Винам, температура таяния льда
273,15 K
T
=
. Ответ выразите в нм, округлив результат до целых.
9355 Вопрос №124. Вертикальный колышек высотой
1 м, поставленный на расстоянии
0,4 мот основания уличного фонаря, отбрасывает тень длиной
0,4 м. На какой высоте Н подвешен фонарь Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры.
2 Вопрос №125. Собирающая линза формирует мнимое изображение на расстоянии
0,6 мот себя. Предмет помещен на расстоянии
0, 2 мот линзы. Каково


9 фокусное расстояние такой линзы Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
0,3 Вопрос №126. Собирающая линза формирует мнимое изображение на расстоянии
0,4 мот себя. Предмет помещен на расстоянии
0, 2 мот линзы. Какова оптическая сила
D
такой линзы Ответ выразить в диоптриях, округлив число до двух значащих цифры. Использовать десятичную запятую.
2,5 Вопрос №127. Вертикальный колышек , поставленный на расстоянии
0,4 мот основания уличного фонаря высотой
6 м
Н
=
, отбрасывает тень длиной
0,8 м
L
=
Какова высота
h
вертикального колышка Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
4 Вопрос №128. Мнимое изображение предмета находится в фокальной плоскости собирающей линзы на расстоянии
80 см от линзы. На каком расстоянии
d
от линзы находится сам предмет Ответ выразить в метрах, округлив число до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
0,4 Вопрос №129. Оцените длину волны де Бройля
λ
у электрона, движущегося со скоростью
6
7 10 мс ∗
. Ответ выразить в пикометрах, округлив число до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
100 Вопрос №136. Какой световой поток Ф
испускает точечный источник света силой
25 мкд
J
=
внутрь телесного угла
0,64 ср
ω =
? Ответ выразить в миллилюменах, округлив до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
16 Вопрос №137 2
. Определить среднюю силу света J маленькой (по размерам) лампы накаливания мощностью
120 Вт
Р
=
, если ее световая отдача (световая эффективность)
13 лм Вт. Ответ выразить в канделах, округлив до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
124 Вопрос №156. Оптическая разность хода двух интерферирующих лучей монохроматического света оказалась равной
0, 3
d
λ
Δ =
. Чему равна разность фаз
ϕ
Δ таких колебаний Ответ выразить в радианах, округлив до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
1,9 Нумерация вопросов может нарушаться (быть непоследовательной Вопрос №157. Какой наибольший порядок
n
спектра можно наблюдать с помощью дифракционной решетки, имеющей
500
N
=
штрихов на длине
1 мм, при падении на нее света с длиной волны
720 нм Ответ округлить до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
2 Вопрос №159. Импульс первого фотона
22
1
4 10 кг мс р ⋅

, второго —
21
2
10 кг мс bibрbiВо сколько
n
раз отличаются их энергии Ответ округлить до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
2,5 Вопрос №160. В дифракции Фраунгофера на двух щелях (в фиолетовом свете) меняют ширину b каждой щели, оставляя неизменным расстояние L между щелями. При этом справедливы следующие утверждения приуменьшении увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и не изменяется период интерференционных полос на экране;

при уменьшении b увеличивается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и не изменяется период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении b уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране
Вопрос №161. В дифракции Фраунгофера на одной щели (в фиолетовом свете) меняют ширину b щели. При этом справедливы следующие утверждения приуменьшении увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается яркость центрального максимума приуменьшении увеличивается ширина интерференционной картины и уменьшается яркость центрального максимума

при увеличении b увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается яркость центрального максимума при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается яркость центрального максимума при увеличении b уменьшается ширина интерференционной картины и не изменяется яркость центрального максимума приуменьшении увеличивается ширина интерференционной картины и не изменяется яркость центрального максимума

11 Вопрос №162. В дифракции Фраунгофера на двух щелях (в фиолетовом свете) меняют расстояние L между щелями, оставляя неизменным ширину b каждой щели. При этом справедливы следующие утверждения приуменьшении увеличивается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении L увеличивается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении L уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране;

при уменьшении L уменьшается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране приуменьшении остается постоянной ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране при увеличении L остается постоянной ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране при увеличении L увеличивается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при увеличении L уменьшается ширина интерференционной картины и уменьшается период интерференционных полос на экране;

при увеличении L уменьшается ширина интерференционной картины и увеличивается период интерференционных полос на экране.
Вопрос №163. При сравнении спектров дифракции света Фраунгофера дисперсионного (при прохождении света сквозь призму) справедливы утверждения фиолетовый свет в дисперсионном спектре сильнее других отклоняется от первоначального распространения, а в дифракционном — слабее других фиолетовый свет в дисперсионном спектре слабее других отклоняется от первоначального распространения ив дифракционном — слабее других

фиолетовый свет в дисперсионном спектре слабее других отклоняется от первоначального распространения, а в дифракционном — сильнее других;

красный свет в дисперсионном спектре сильнее других отклоняется от первоначального распространения, а в дифракционном — слабее других;

красный свет в дисперсионном спектре слабее других отклоняется от первоначального распространения ив дифракционном — слабее других;

красный свет в дисперсионном спектре слабее других отклоняется от первоначального распространения, а в дифракционном — сильнее других;

дисперсионный спектр обратно пропорционален дифракционному по расположению цветов;

дисперсионный спектр прямо пропорционален дифракционному по расположению цветов.
Вопрос №164. При падении света параллельной поляризации под углом Брюстера на границу раздела воздух-стекло (со стороны воздуха) справедливы следующие закономерности отраженный луч параллельной поляризации полностью отсутствует


12 наблюдается лишь преломленный луч параллельной поляризации;


наблюдается лишь преломленный луч перпендикулярной поляризации;

наблюдается лишь преломленный луч параллельной и перпендикулярной поляризации;

наблюдается лишь отраженный луч перпендикулярной поляризации;

наблюдаются лучи отраженный (параллельной поляризации) и преломленный перпендикулярной поляризации) с равными
интенсивностями.
Вопрос №165. Два когерентных источника света, расположенные на расстоянии 2 мм друг от друга на прямой, параллельной экрану, создают в точке А экрана дифракционный минимум (перпендикуляр, восстановленный из точки расположения одного источника, точно попадает в точку А экрана. Определить разность хода взаимодействующих волн, если их длина равна
400 нм. Ответ выразите в нанометрах, округлив до трёх значащих цифр Вопрос №166. Два когерентных источника света, расположенные на расстоянии 10 мм друг от друга на прямой, параллельной экрану, создают в точке А экрана дифракционный максимум перпендикуляр, восстановленный из точки расположения одного источника, точно попадает в точку А экрана. Определить разность хода взаимодействующих волн, если их длина равна
500 нм. Ответ выразите в нанометрах, округлив до четырёх значащих цифр.
5000 Вопрос №167. Два когерентных источника света, расположенные на расстоянии 3 мм друг от друга на прямой, параллельной экрану, создают в точке А экрана дифракционный максимум перпендикуляр, восстановленный из точки расположения одного источника, точно попадает в точку А экрана. Определить разность хода взаимодействующих волн, если их длина равна

450 нм. Ответ выразите в нанометрах, округлив до трёх значащих цифр Вопрос №168. В дифракции Френеля на диске радиуса
2 3 мм, расположенном на расстоянии
10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционное светлое пятно. Сколько зон

m
участвуют в формировании такой картины, если на препятствие падает плоская волна
529 нм. Ответ округлить до целого числа.
1 Вопрос №169. В дифракции Френеля на диске радиуса
4 мм, расположенном на расстоянии
10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционное светлое


13 пятно. Сколько зон
m
участвуют в формировании такой картины, если на препятствие падает плоская волна
533 нм. Ответ округлить до целого числа.
3 Вопрос №170. В дифракции Френеля на диске радиуса

4 3 мм, расположенном на расстоянии

10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционное светлое пятно. Сколько зон
m
участвуют в формировании такой картины, если на препятствие падает плоская волна
457 нм. Ответ округлить до целого числа.
4 Вопрос №171. В дифракции Френеля на круглом отверстии радиуса
4 3 мм, расположенном на расстоянии
10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционное темное пятно. Сколько зон
m
участвуют в формировании такой артины, если на препятствие падает плоская волна
457 нм. Ответ округлить до целого числа.
4 Вопрос №172. В дифракции Френеля на круглом отверстии радиуса
4 3 мм, расположенном на расстоянии
10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционное светлое пятно. Сколько зон
m
участвуют в формировании такой картины, если на препятствие падает плоская волна
608 нм. Ответ округлить до целого числа.
3 Вопрос №173. В дифракции Френеля на щели шириной
5 5 мм, расположенной на расстоянии
10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционная темная полоса. Сколько зон
m
участвуют в формировании такой картины, если на препятствие падает плоская волна
380 нм. Ответ округлить до целого числа.
2 Вопрос №174. В дифракции Френеля на щели шириной
3 8 мм, расположенной на расстоянии
10 мот экрана, в центре экрана наблюдается дифракционная светлая полоса. Сколько зон
m
участвуют в формировании такой картины, если на препятствие падает плоская волна
380 нм. Ответ округлить до целого числа .
1 Вопрос №175. Выберете правильные варианты единицы измерения электрической напряженности электромагнитной волны в системе СИ Вт мДж мВ мДж А мс Вт мВт м

с


А мДж В мс Н кл
Вопрос №176. Выберете правильные варианты единицы измерения магнитной напряженности электромагнитной волны в системе СИ Вт мДж мВ мДж А мс Вт мВт м

с


А мДж В мс Вопрос №178. Выберете правильные варианты единицы измерения скорости электромагнитной волны в системе СИ Вт м
с


2
м см с

(
)
Дж А мс ВАН Вт м
с


В А мДж Вопрос №3. импульс неопределен Вопрос №4.






16 Вопрос №5.
2/3

1/2

1

1/4

5/8

5/6 Вопрос №6.

17 Вопрос №7. Одномерная нормированная волновая функция описывает состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике шириной . Частица находится в возбужденном состоянии (
6
n
=
). Вычислить вероятность нахождения такой частицы в средней части ящика, то есть когда
1 5
6 х. Ответ представить в виде обыкновенной дроби с использованием косой черты.
2/3 Вопрос №8. Одномерная нормированная волновая функция описывает состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике шириной . Частица находится в возбужденном состоянии (
). Вычислить вероятность нахождения такой частицы в средней трети ящика, то есть когда . Ответ представить в виде обыкновенной дроби с использованием косой черты.
1/3 Вопрос №9. Одномерная нормированная волновая функция описывает состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике шириной
(
0 х l
≤ ≤
). Частица находится в основном состоянии (
1
n
=
). Вычислить среднее значение координаты х >
частицы в этом состоянии. Ответ представить в виде обыкновенной дроби с использованием косой черты в единицах ширины .
1/2 Вопрос №10. Одномерная волновая функция
( )
sin
n x
x
A
l
π
ψ


=




описывает состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике шириной (
0 х l
≤ ≤
). Определить числовое значение константы
A
, если
2 нм. Единицу измерения опустить, в ответе






=
x
l
n
l
x
n
π
ψ
sin
2
)
(
l
w






=
x
l
n
l
x
n
π
ψ
sin
2
)
(
l
3
=
n
w
3
2
3
l
x
l








=
x
l
n
l
x
n
π
ψ
sin
2
)
(
l
l
l

18 оставить одну значащую цифру.
1 Вопрос
№11. Одномерная нормированная волновая функция описывает состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике шириной (
0 х l
≤ ≤
). Частица находится в возбужденном состоянии
(
2
=
n
). Вычислить среднее значение координаты х >
частицы в этом состоянии. Ответ представить в виде обыкновенной дроби с использованием косой черты в единицах ширины .
1/2 Вопрос №43. При каком угле
θ
комптоновского рассеяния фотона происходит наибольшее изменение его длины Ответ — в виде целого числа в градусах.
180 Вопрос №44. На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней водородоподобного атома. Укажите номер стрелки, обозначающий переход с поглощением фотона наибольшей частоты.
4 Вопрос №45. На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней водородоподобного атома. Укажите номер стрелки, обозначающий переход с излучением фотона наибольшей частоты.
5






=
x
l
n
l
x
n
π
ψ
sin
2
)
(
l
l

19 Вопрос №46. На рисунке представлена диаграмма энергетических уровней водородоподобного атома. Укажите номер стрелки, обозначающий процесс перехода атома, идущий с поглощением либо излучением фотона наибольшей частоты.
5 Вопрос №47. Укажите номер формулы, которая описывает оптическую силу двояковогнутой линзы, находящейся в воздухе
(
)
(
)
1
2
1
2
1
1
1
1
(1)
, (2)
,
1
1
1
1
(3)
, (4)
1
,
1
1
1
1
(5)
1
, (6)
.
D
D
f
d
f
d
D
n
D
f
d
R
R
n
D
D
R
R
f
d
+ =
− = −



+ = −


=







+
=
+ = где и
d
— расстояния от изображения и предмета до линзы,
n
— показатель преломления материала линзы,
1
R
и
2
R
— радиусы кривизны линзы.
3 Вопрос №48. Известно, что отраженная волна поляризуется полностью, когда угол падения светового луча на границу раздела двух диэлектриков равен углу Брюстера
(
n
α
=
бр
21
arctg
, где
21
n
− показатель преломления второй среды относительно первой. Какой угол β образуется при этом между отраженными преломленным лучами Ответ выразить в градусах.
90 Вопрос №49. Сколько линий будет наблюдаться в спектре водорода при передаче атому энергии, достаточной для перехода из основного состояния во второе возбужденное Ответ — в виде числа.
3 Вопрос №50. Сколько линий будет наблюдаться в спектре водорода при передаче атому энергии, достаточной для перехода из основного состояния в третье возбужденное Ответ — в виде числа.
6

20 Вопрос №51. Сколько линий будет наблюдаться в спектре водорода при передаче атому энергии, достаточной для перехода из основного состояния в четвертое возбужденное Ответ — в виде числа.
10 Вопрос №87. Явление возникновения электродвижущей силы при освещении контакта двух полупроводников разной проводимости или контакта полупроводника и металла в отсутствии внешнего электрического поля. Словосочетание из двух слов. вентильный фотоэффект Вопрос №88. Ученый, установивший, что при рассеянии рентгеновских лучей на металлических мишенях наблюдается увеличение длины волны падающего излучения. Комптон Вопрос №89. Количество законов сохранения, используемых при объяснении комптоновского рассеяния света. Ответ — в виде числа.
2 Вопрос №90. Советский ученый, на простом эксперименте доказавший квантовую природу света, используя законы статистической физики. Вавилов Вопрос №91. Ученый, впервые высказавший мысль о существовании светового давления еще в XVII веке. Кеплер Вопрос №92. Русский ученый (фамилия, впервые экспериментально измеривший световое давление.
Лебедев Вопрос №93. Ученый, фамилия которого связана с основным дифференциальным уравнением квантовой механики. Шредингер Вопрос №94. Название волновой функции, определяющей в квантовой механике положение микрочастицы в пространстве в любой момент времени. пси-функция Вопрос №95. Название волновой функции, являющейся основной характеристикой состояния микрообъектов в квантовой механике. пси-функция Вопрос №96. Название принципа в квантовой механике, вытекающего из существования волновых свойству микрочастиц. Словосочетание из трех слов. принцип неопределенностей Гейзенберга Вопрос №97. Ученый, фамилию которого в квантовой механике носит соотношение неопределенностей для координат и импульса. Гейзенберг

21 Вопрос №98. Ученый, фамилией которого названа физическая константа, имеющая непосредственное отношение к спектрам водородоподобного атома. Ридберг Вопрос №99. Ученый, постулаты которого впервые с полуклассических позиций истолковали спектр и энергетические уровни атома водорода. Бор Вопрос №100. Сколько существует типов кристаллических твердых тел, различающихся характером сил взаимодействия между частицами и видом частиц, расположенных в узлах кристаллической решетки. Ответ — в виде числа.
4 Вопрос №101. Какое количество именных квантовых статистик используется в квантовой механике. Ответ — в виде числа.
2 Вопрос №102. Какое общее количество именных статистик используется в физике (в классической и квантовой механике. Ответ — в виде числа.
3 Вопрос №103. Название теории твердых тел, объясняющей деление всех веществ на проводники, полупроводники и диэлектрики. Словосочетание из двух слов. зонная теория Вопрос №104. Назовите количество основных факторов, определяющих отнесение всех твердых тел либо к проводникам, либо к диэлектрикам (полупроводникам. Ответ
— в виде числа.
2 Вопрос №105. Назовите частицу, основного носителя электрического тока в полупроводнике типа. электрон Вопрос №106. Назовите частицу, основного носителя электрического тока в полупроводнике р-типа. дырка Вопрос №107. Название типа взаимодействия, существующего в атомных ядрах. Словосочетание из двух слов. ядерное взаимодействие Вопрос №108. Стационарным уравнением Шредингера для свободной одномерной частицы является уравнение …

22 Вопрос №109. Стационарным уравнением Шредингера для свободной трехмерной частицы является уравнение Вопрос №110. Стационарным уравнением Шредингера для водородоподобного атома является уравнение …

23 Вопрос №111. Оценить длину волны фотона, энергия которого равна энергии покоя электрона. Ответ выразить в пикометрах, округлив до двух значащих цифр.
2,4 Вопрос №112. Оценить частоту фотона, энергия которого равна энергии покоя электрона. Ответ выразить в эксагерцах, округлив до четырёх значащих цифр.
1200 Вопрос №113. Оценить количество фотонов, содержащихся в монохроматическом излучении длиной
4500
нм
с энергией
18 6 63 10 Эв
,


. Ответ округлить до трёх значащих цифр.
150 Вопрос №114. Оценить количество фотонов, содержащихся в монохроматическом излучении длиной
450
нм с энергией
18 6 63 10 Эв
,


. Ответ округлить до двух значащих цифр.
15 Вопрос №115

24 Вопрос №116 Возникновение волны связан с деформацией сдвига слоев среды Возникновение волны связан с деформацией кручения слоев среды Частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных направлению распространения волны Частицы среды колеблются в направлении распространения волны Частицы среды колеблются в направлении к направлению распространения волны Вопрос №117. Для поперечной волны справедливо утверждение. Возникновение волны связан с деформацией сдвига слоев среды Возникновение волны связан с деформацией кручения слоев среды Частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных направлению распространения волны Частицы среды колеблются в направлении распространения волны Частицы среды колеблются в направлении к направлению распространения волны Вопрос №119. Ответ округлить до трёх значащих цифр.
500 Вопрос №120.


25 зависимостью фазовой скорости волны от угла падения волны

Вопрос №121. Вопрос №122. При прохождении белого света через трехгранную призму наблюдается разложение света в спектр. С наибольшей скоростью при этом движется волна…


красного света оранжевого света желтого света зеленого света голубого света синего света фиолетового света Вопрос №123. При прохождении белого света через трехгранную призму наблюдается разложение света в спектр. С наименьшей скоростью при этом движется волна…

красного света оранжевого света

26 желтого света зеленого света голубого света синего света фиолетового света Вопрос №130. Два николя расположены так, что угол между их главными плоскостями равен
45
ϕ
=
. Определить, какую долю
θ
интенсивности естественного света обнаружат в интенсивности луча на выходе из второго николя, если каких-либо потерь нив одном из кристаллов нет Ответ округлить до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
0,125 Вопрос №131. Два николя расположены так, что угол между их главными плоскостями равен
45
ϕ
=
. Определить, во сколько раз
θ
интенсивность естественного света больше интенсивности луча на выходе из второго николя, если каких-либо потерь нив одном из кристаллов нет Ответ округлить до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
8 Вопрос №132. Найти оптическую силу D двояковыпуклой тонкой линзы (ст, погруженной вводу (в, если ее фокусное расстояние в воздухе равно
20 см. Ответ выразить в диоптриях, округлив ответ до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
1,42 Вопрос №133. Мощность излучения с единицы поверхности
1
ε
голубой звезды больше аналогичной величины
2
ε
для желтой звезды враз. Во сколько раз
1
2
T T
θ
=
температура
1
T голубой звезды отличается от температуры
2
T желтой звезды Ответ округлить до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
2 Вопрос №134. Из нагретой печи одновременно вынули три куска стекла, одинаковые по форме и размерам. Первый из них — прозрачный (1), второй покрыт серой краской
(2), третий — черной (3). В какой последовательности они охладятся до комнатной температуры

одинаково

1, 2, 3

3, 1, 2

3, 2, 1

2, 1, 3

1, 3, 2

3, 1, 2

27 Вопрос №135. На газовой плите вскипятили три чайника, одинаковые по форме, объему и массе воды в них, но различные по цвету. Первый из них — белый (1), второй
— серый (2), третий — черный (3). В какой последовательности они охладятся до комнатной температуры одинаково

1, 2, 3

1, 3, 2

2, 3, 1

2, 1, 3

3, 2, 1

3, 1, 2 Вопрос №138. Вычислить энергию Q , излучаемую за промежуток времени
1 мин, с поверхности абсолютно черного тела площадью
2
10 см, температура которого
1002
Т
С
=
. Постоянная Больцмана
(
)
8
4
2
5,67 10 Вт Км. Ответ выразить в Джоулях, округлив до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
900 Вопрос №139. Найти температуру Т
печи, если известно, что излучение из отверстия в ней площадью
2
6,1 см имеет мощность
34,6 Вт. Постоянная Больцмана
(
)
8
4
2
5, 67 Вт Км. Ответ выразить в Кельвинах, округлив до четырех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
1000 Вопрос №140. Сколько фотонов
n
с длиной волны
9000
λ
=
Ǻ содержится в импульсе монохроматического излучения с энергией
41, 25 эВ
Е
=
. Постоянная Планка
34
6,63 Дж с. Ответ округлить до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
30 Вопрос №141. Максимальная частота звука, которую воспринимает человеческое ухо,
max
20 кГц. Чему равна длина волны λ этого звука в воздухе, если скорость звука в воздухе
332 мс Ответ выразить в сантиметрах, округлив до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
1,66 Вопрос №143.

4

3

2

1

1/2

28 Вопрос №142. Вопрос №144.


29 Вопрос №145.

2/3

1/2

1

1/4

5/8

5/6 Вопрос
№146. Одномерная нормированная волновая функция






=
x
l
n
l
x
n
π
ψ
sin
2
)
(
описывает состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике шириной
l
. Частица находится в возбужденном состоянии (
n
= 6
). Вычислить вероятность
w
нахождения такой частицы в средней трети ящика, то есть когда
3
2
3
l
x
l


. Ответ представить в виде обыкновенной дроби.
1/3

30 Вопрос №152. Чему равна скорость υ звука в воздухе, если наибольшая частота, которую воспринимает человеческое ухо,
max
20 кГц, а длина волны равна
2
1,66 10 м Ответ выразить в метрах в секунду, округлив до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
332 Вопрос №153. Длина волны оранжевого света в воздухе
600 нм. Чему равна частота ν этого света Ответ выразить в терагерцах, округлив до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
500 Вопрос №154. Каков угол
θ
отклонения лучей красного света
0,7 мкм в спектре первого порядка, полученном с помощью дифракционной решетки, период которой
0,02 мм Ответ выразить в радианах, округлив до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
0,035 Вопрос №155. При нормальном падении света на дифракционную решетку с периодом
0,02 мм получили первый дифракционный максимум на расстоянии
3,6 см от центрального максимума и на расстоянии
1,8 мот решетки. Какова длина световой волны Ответ выразить в нанометрах, округлив до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
400 Вопрос №158. Какой наибольший порядок
n
спектра можно наблюдать с помощью дифракционной решетки, имеющей угловую дисперсии
5
2,5 10 рад м в спектре
1
m
= первого порядка, при падении на нее света с длиной волны
720 нм Ответ округлить до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
5 Вопрос №160. Найти ускоряющую разность потенциалов U , которую должен пройти электрон, чтобы его энергия была равна энергии фотона с длиной волны
1, 24 пм
λ
=
Скорость света
8
3 10 мс с ⋅
, заряд электрона
19
1,6 10 Кл
е

=

и постоянная Планка
34
6,63 10 Дж с . Ответ выразить в мегавольтах, округлив до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
1 Вопрос №161. Световой вектор E в электромагнитной волне в момент времени
0
t
= начинает колебания в направлении оси OY по закону
(
)
8 0 01 1 2 10
,
sin ,
y
E
t x
=

⋅ СИ. Чему равна средняя интенсивность I
< > волны, переносимая в направлении оси
OZ , если магнитная роницаемость среды
1
μ = ? Ответ выразить в микроватах на квадратный метр и округлить до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
0

31 Вопрос №162. Световой вектор в электромагнитной волне в момент времени
0
t
= начинает колебания в направлении оси OY по закону
(
)
8 0 01 1 2 10
,
sin ,
y
E
t x
=

⋅ СИ. Чему равна длина волны
λ
волны, если магнитная проницаемость среды
1
μ = ? Ответ выразить в метрах и округлить до трех значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
6,28 Вопрос №163. Световой вектор E в электромагнитной волне в момент времени
0
t
= начинает колебания в направлении оси OY по закону
(
)
8 0 01 1 2 10
,
sin ,
y
E
t x
=

⋅ СИ. Чему равна диэлектрическая проницаемость среды
ε
, если магнитная проницаемость среды
1
μ = ? Ответ округлить до одной значащей цифры. Использовать десятичную запятую.
6 Вопрос №164. Световой вектор E в электромагнитной волне в момент времени
0
t
= начинает колебания в направлении оси OY по закону
(
)
8 0 01 1 2 10
,
sin ,
y
E
t x
=

⋅ СИ. Чему равна магнитная проницаемость среды
μ
, если диэлектрическая проницаемость среды
2 77
,
ε =
? Ответ округлить до двух значащих цифр. Использовать десятичную запятую.
1,5 Вопрос №165. Световой вектор E в электромагнитной волне во времени изменяется по закону, представленному на графике. Чему равно значение волнового вектора k такой волны, движущейся в стекле
(
)
1 5
,
n
=
? Ответ записать в обратных метрах, округлить до одной значащей цифр. Использовать десятичную запятую
****************** Название теста ОПТИКА 2011»
20.12.11

Для максимально эффективной подготовки к предстоящему зачету или экзамену по физике используйте бесплатное тестирование на нашем сайте. В ходе работы над вопросами теста по оптике вы не только проверите свой уровень знаний, но и закрепите изученный ранее материал и обнаружите пробелы, над которыми стоит поработать. Проходите тестирование несколько раз, повторяйте темы и термины, систематизированные специалистами специально для вас.

Не можешь разобраться в этой теме?

Обратись за помощью к экспертам

Бесплатные доработки

Гарантированные бесплатные доработки

Быстрое выполнение

Быстрое выполнение от 2 часов

Проверка работы

Проверка работы на плагиат

Продолжаем разбирать решение задач по физике. Сегодняшняя тема – оптика.

Подпишитесь на наш телеграм и не пропускайте важные новости. А если хотите сделать заказ со скидкой, загляните на наш второй канал – там много приятных бонусов для клиентов.

Задачи по оптике: примеры с решением

Как решать задачи по оптике? Новичкам рекомендуем ознакомиться общей памяткой, в которой расписан алгоритм, который подойдет и для решения задач по оптике. А если вы вдруг забыли нужную формулу, то всегда найдете ее здесь!

Нужна помощь?

Доверь свою работу кандидату наук!

Оптика бывает разная. Среди самых распространенных задач по оптике для студентов можно выделить: 

  • задачи по геометрической оптике;
  • задачи по волновой оптике.

Ниже  рассмотрим типовые задачи по каждому разделу.

Задача по оптике №1 на интерференцию

Условие

При какой длине волны монохроматического света, падающего нормально на мыльную пленку (n=1,3) толщиной 0,1 мкм, отраженный свет будет максимально усиленным в результате интерференции?

Решение

Оптическая разность хода при интерференции в тонких пленках в отраженном свете равна:

∆=2dn2-sin2α-λ2

Так как падение нормальное, то α=0, а значит sinα=0. Тогда:

∆=2dn-λ2  

Максимум наблюдается при ∆=kλ, k=0,1,2… Значит:

kλ=2dn-λ2λ=4dn2k+1

Для k=0 и k=1 получаем:

λ0=4dn=4·10-7·1,3=4·10-7мλ1=4dn3=1,33·10-7м

Ответ: λ0=4·10-7м; λ1=1,33·10-7м.

Задача по оптике №2 на дифракцию

Условие

На дифракционную решетку, содержащую 400 штрихов на мм, падает нормально монохроматический свет (600 нм). Найти общее число дифракционных максимумов, которые дает эта решетка.

Решение

Уравнение дифракционной решетки имеет вид: 

dsinφ=kλ

Максимум наблюдается при sinφ=1:

d=kmaxλkmax=dλ

Так как период решетки равен d=1n, то kmax=1nλ. Получаем:

kmax=14·105·600·10-9=4,17

kmax=4

Общее количество максимумов:

N=2kmax+1=2·4+1=9

Ответ: 9.

Задача по оптике №3 на поляризацию

Условие

Угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора равен 30°. Во сколько раз уменьшается интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 45°.

Решение

После прохождения поляризатора имеем:

I1=12I0

После прохождения анализатора с учетом закона Малюса: 

I2=I1cos2φ

Тогда:

I2=12I0cos2φ

Значит:

I’2I»2=cos2φ1cos2φ2=cos230cos245=1,5

Ответ: в 1,5 раза.

Задача по оптике №4 (геометрическая оптика)

Условие

На рассеивающую линзу вдоль главной оптической оси падает параллельный пучок света диаметром 5 см. За линзой на расстоянии 20 см поставлен экран, на котором получается круглое светлое пятно диаметром 150 мм. Определить в см главное фокусное расстояние линзы.

Решение

Задача по оптике №4 (геометрическая оптика)

Для решения задачи воспользуемся формулой тонкой линзы, а также подобием треугольников. Из рисунка видно, что:

Dd=f+Lf

Выразим искомое расстояние:

Df=df+dLf=dLD-d=500·200150-50=100 мм=10 см

Ответ: 10 см.

Задача по оптике №5 (геометрическая оптика) 

Условие

Выпуклый мениск изготовлен из стекла с показателем преломления n=1,5. Радиус кривизны выпуклой поверхности R1=22,4 см, радиус кривизны вогнутой поверхности R2=46,2 см. Как изменится фокусное расстояние этой линзы в воде по сравнению с фокусным расстоянием в воздухе?

Решение

Зависимость фокусного расстояния от радиусов кривизны линзы выражается формулой:

1f=n-11R1+1R2

Если линзу поместить в воду то фокусное расстояние будет увеличиваться, так как относительный показатель преломления для границ вода/стекло n0=nnв=1,51,2=1,25 будет меньше исходного для границы воздух/стекло.

1fвоздух=1,5-1122,4-146,2fвоздух=86,9 см1fвода=1,25-1122,4-146,2fвода=173,9 смfвода-fвоздух=173,9-86,9=87 см

Ответ: фокусное расстояние увеличиться на 87 см.

Нужно больше примеров решения задач по оптике? Пожалуйста:

  • задачи по волновой оптике;
  • задачи на интеференцию;
  • задачи на дифракцию;
  • задачи на поляризацию;
  • задачи по геометрической оптике;
  • задачи на тонкие линзы;
  • задачи на зеркала.

Вопросы с ответами по оптике 

Вопрос 1. Что такое интерференция?

Ответ. Явление взаимного ослабления и усиления колебаний в разных точках среды в следствии наложения когерентных волн.

Вопрос 2. Что такое дифракция?

Ответ. Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути, или в более широком смысле – любое отклонение распространения волн вблизи препятствий от законов геометрической оптики.

Вопрос 3. Что такое поляризация?

Ответ. Явление выделения из пучка естественного света лучей с определенной ориентацией электрического вектора.

Интерференция, дифракция, поляризация – проявления волновой природы света.

Вопрос 4. Назовите 4 основых закона геометрической оптики.

Ответ. В основе геометрической оптики лежат:

  • закон прямолинейного распространения света;
  • закон независимости световых лучей;
  • закон отражения света;
  • закон преломления света.

Вопрос 5. Что такое показатель преломления?

Ответ. Это величина, которая показывает, во сколько раз скорость света в данной среде меньше, чем в вакууме.

Посмотри примеры работ и убедись, что мы поможем на совесть!

Мы прекрасно знаем, что задачи по оптике для вузов могут быть гораздо сложнее приведенных в статье примеров. Нужна помощь с решением задач и выполнением других заданий по учебе? Обращайтесь в профессиональный сервис для учащихся в любое время!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ответы на вопросы к экзамену по фармакогнозии
  • Ответы на вопросы к экзамену по уголовному процессу
  • Ответы на вопросы к экзамену по уголовному праву особенная часть
  • Ответы на вопросы к экзамену по уголовному праву общая часть
  • Ответы на вопросы к экзамену по травматологии