Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНТР РАБОТА №3.docx
Скачиваний:
91
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
599.59 Кб
Скачать
    1. Дифракция света

  1. На дифракционную решетку падает монохроматический свет длиной волны 500 нм. Определить число штрихов решетки на 1 мм, если максимум второго порядка виден под углом 30º к нормали. Чему равен угол между максимумами интенсивности первого и второго порядков?

  2. Дифракционная решетка содержит 1200 штрихов на 1 мм. На нее падает нормально параллельный пучок белого света. Какой наибольший порядок спектра дает эта решетка? Каково угловое расстояние между границами этого спектра?

  3. На дифракционную решетку, содержащую 500 штрихов на 1 мм, падает нормально белый свет. Спектр проецируется помещенной вблизи решетки линзой на экран. Определить длину спектра первого порядка на экране, если расстояние от линзы до экрана равно 4 м.

  4. На дифракционную решетку, содержащую 500 штрихов на 1 мм, в направлении нормали к ее поверхности падает белый свет. Какой наибольший порядок дифракционного максимума дает эта решетка для длинноволновой границы света и какой для коротковолновой? Определить, под каким углом виден спектр первого порядка.

  5. На дифракционную решетку с постоянной 6 мкм нормально падает монохроматический свет. Угол между максимумами первого и второго порядков равен 4º36'. Определить длину световой волны.

  6. На дифракционную решётку, имеющую 100 штрихов на 1 мм, нормально к её поверхности падает монохроматическая волна. Первая спектральная полоса наблюдается на экране на расстоянии 28 см от центральной светлой полосы. Экран отстоит от решётки на расстоянии 4 м. Определить длину волны падающих лучей.

  7. На дифракционную решётку нормально к её поверхности падает параллельный пучок света с длиной волны 0,5 мкм. Помещённая вблизи решётки линза проецирует дифракционную картину на плоский экран, удалённый от линзы на 100 см. Расстояние между двумя максимумами интенсивности первого порядка, наблюдаемыми на экране, равно 20,2 см. Определить постоянную решётки, число штрихов на 1 мм и общее количество максимумов, которое даёт дифракционная решётка на экране.

  8. На дифракционную решётку нормально падает пучок монохроматического света. Максимум третьего порядка наблюдается под углом 36°48' к нормали. Сколько максимумов даёт такая решётка на экране?

  9. На дифракционную решётку падает нормально монохроматический свет с длиной волны 410 нм. Угол между направлением на максимумы первого и второго порядков равен 2°21'. Определить число штрихов на 1 мм длины дифракционной решётки.

  10. На дифракционную решётку, содержащую 100 штрихов на 1 мм, нормально падает монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же порядка, её нужно повернуть на 16°. Определить длину волны света, падающего на решётку.

    1. Поляризация света

  1. Если угол падения естественного света на поверхность кристалла каменной соли равен 57°, то отражённый свет полностью линейно поляризован. Найти скорость распространения света в этом кристалле.

  2. Предельный угол полного внутреннего отражения света некоторого вещества равен 45°. Чему равен для этого вещества угол полной поляризации?

  3. Параллельный пучок света переходит из глицерина в стекло так, что пучок, отражённый от границы раздела этих сред, оказывается максимально поляризованным. Определите острый угол между падающим и преломлённым лучами.

  4. Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения пучка равен 60°, угол преломления 50°. При каком угле падения пучок света, отражённый от границы раздела этих сред, будет максимально поляризован?

  5. Угол преломления луча в жидкости равен 35°. Определите показатель преломления жидкости, если известно, что отражённый луч максимально поляризован.

  6. Пучок естественного света падает на систему из трех поляроидов, плоскость пропускания каждого из которых повернута на угол 30º относительно плоскости пропускания предыдущего. Какая часть падающего света проходит через эту систему? Потерями на отражение и поглощение света пренебречь.

  7. На сколько процентов уменьшается интенсивность естественного света после прохождения через поляроид, если потери света составляют 10 %?

  8. Какой процент первоначальной интенсивности сохранится после прохождения естественного света через два поляроида, если угол между плоскостями поляризации составляет 75º и каждый из поляроидов в отдельности поглощает 5 % падающего на него света?

  9. Определить, во сколько раз ослабевает свет, проходя через два поляроида, плоскости поляризации которых составляют угол 63°, причем, в каждом из поляроидов теряется 10 % падающего света.

  10. Интенсивность света, прошедшего через анализатор, составляет 15 % от интенсивности естественного света, падающего на поляризатор. Найти угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если потери на поглощение и отражение света в каждом из них равны 10 % от падающего на них света.