№ |
Условие |
Предпросмотр |
Наличие |
32187 | На некотором расстоянии d от идеального плоского зеркала находится точечный источник света S. Перпендикулярно к плоскости зеркала поставлен экран. Во сколько раз изменится освещенность в точке экрана, расстояние которой от зеркала равно , если убрать зеркало? Расстояние между экраном и источником d.
|
|
Купить |
32215 | На некотором расстоянии а от равномерно светящейся плоскости А расположен непрозрачный экран В с круглым отверстием диаметром (рис.). На таком же расстоянии а за экраном В расположено матовое стекло С. Найти освещенность центрального участка матового стекла (точка D), если известно, что светящаяся плоскость излучает за 1 сек с 1 см2 поверхности в единицу телесного угла световую энергию . Считать, что диаметр отверстия d значительно меньше расстояния а.
|
|
Купить |
32138 | На некотором расстоянии от тонкой собирающей линзы помещен предмет и на экране получено его изображение. При этом линейное увеличение оказалось равным Затем предмет был приближен к линзе на расстояние L от своего предыдущего положения. Передвижением экрана снова получено четкое изображение и измерено линейное увеличение. Оно оказалось равным V2- Определить фокусное расстояние линзы.
|
|
Купить |
16400 | На некотором расстоянии от точечного источника света помещен экран. Как изменится освещенность в середине экрана, если параллельно ему по другую сторону от источника на том же расстоянии от него поставить плоское зеркало? Расстояние от источника до экрана l = 1,5 м, сила света источника I = 50 кд |
|
Купить |
47 | На непрозрачную пластину с узкой щелью падает нормально плоская монохроматическая световая волна (L = 600 нм). Угол отклонения лучей, соответствующих второму дифракционному максимуму, f = 20°. Определить ширину a щели. |
|
Купить |
23551 | На непрозрачный экран, в котором сделаны две параллельные одинаковые щели, нормально падает параллельный пучек света. Длина волны света л = 0,5 мкм. Расстояние между щелями d = 50 мкм. За экраном расположена собирающая линза с фокусным расстоянием f = 20 см так, что ее оптическая ось перпендикулярна плоскости экрана и проходит через середину промежутка между щелями. Определить ширину центрального дифракционного максимума, наблюдаемого в фокальной плоскости линзы (рис. XI.27). |
|
Купить |
35366 | На нижнюю грань плоскопараллельной стеклянной пластинки нанесена царапина. Наблюдатель, глядя сверху, видит царапину на расстоянии 4 см от верхней грани пластинки. Какова толщина пластинки
|
|
Купить |
1841 | На николь падает пучок частично-поляризованного света. При некотором положении николя интенсивность света, прошедшего через него, стала минимальной. Когда плоскость пропускания николя повернули на угол ? = 45°, интенсивность света возросла в k = 1,5 раза. Определить степень поляризации Р света.Вращение плоскости поляризации |
|
Купить |
28320 | На одном берегу небольшого водоема стоит столб с фонарем наверху, на другом находится человек. На каком расстоянии от человека находится изображение фонаря в водоеме? Высота столба 5 м, рост человека 1,5 м; человек находится на расстоянии 26 м от столба.
|
|
Купить |
32198 | На оптической скамье последовательно расположены экран, точечный источник света 5, положительная линза и плоское зеркало. Расстояния указаны на рис. Во сколько раз изменится освещенность в центре экрана, если плоское зеркало передвинуть вправо на расстояние F, равное фокусному расстоянию линзы?
|
|
Купить |
16845 | На оптической скамье последовательно расположены: экран Э, точечный источник света S, положительная линза L и плоское зеркало М. Расстояния указаны на рисунке. Во сколько раз изменится освещенность в центре экрана, если плоское зеркало передвинуть вправо на расстояние а? |
|
Купить |
16358 | На оптической скамье расположены две собирающие линзы с фокусными расстояниями F1 = 12 см и F2 = 15 см. Расстояние между линзами l = 36 см. Предмет находится на расстоянии d = 48 см от первой линзы. На каком расстоянии f от второй линзы получится изображение предмета |
|
Купить |
32202 | На оси выпуклого сферического зеркала радиуса R находится точечный источник света. Расстояние между зеркалом и источником равно R/2. Определить освещенность Е площадки, находящейся на расстоянии R от зеркала, если освещенность площадки на расстоянии 2R равна . Зеркало считать идеально отражающим.
|
|
Купить |
36349 | На оси полого цилиндра радиуса R1 помещена раскаленная проволочка, длина которой значительно больше высоты цилиндра. Во сколько раз изменится освещенность внутренней поверхности цилиндра, если его радиус станет равным R2 (R2
|
Купить | |
32196 | На оси собирающей линзы на расстоянии а = 25 см от нее находится весьма малый источник света. По другую сторону линзы один раз на расстоянии , а другой раз на расстоянии U = 48 см ставится экран. Освещенность светового пятна на экране в обоих случаях оказывается одинаковой. Определить фокусное расстояние линзы.
|
|
Купить |
16313 | На основании равносторонней стеклянной призмы находится пылинка. Каково максимально допустимое значение показателя преломления n, при котором пылинку еще можно увидеть через боковые грани призмы с помощью лучей, не претерпевших ни одного отражения на границе стекло — воздух |
|
Купить |
32124 | На основании равносторонней стеклянной призмы находится пылинка. При каких значениях показателя преломления п пылинку еще можно увидеть через боковые грани призмы с помощью лучей, на претерпевших ни одного отражения на границе стекло - воздух?
|
|
Купить |
35209 | На основе дифракционных соображений оценить максимальное расстояние, с которого коршун может рассмотреть воробья
|
|
Купить |
27804 | На пленку толщиной 0,16мкм под 4углом 300 падает белый свет. Определить показатель преломления пленки, если в проходящем свете пленка кажется фиолетовой. Длина фиолетовых лучей 0.4мкм. Принять n1 = 1. Из какого вещества сделана пленка? |
|
Купить |
36421 | На плоской поверхности массивного куска стекла (показатель преломления, n) вырезано углубление в виде шарового сегмента. Вынутый из углубления кусок стекла представляет собой тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием f. Найти фокусные расстояния f1 и f2 получившейся сферической поверхности
|
|
Купить |