Текст вопроса
F420C7 Просветление оптических стекол основано на явлении
Отзыв
интерференции света
3.6.10. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных источников |
F420C7 Просветление оптических стекол основано на явлении
интерференции света
4B879B Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянное во времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, называется
интерференция
BD9803 Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5·1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой минимальная разность хода волн от источников равна
0 мкм
ABEA61 Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5·1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Минимум интерференции будет наблюдаться, если минимальная разность хода волн равна
0,3 мкм
745A4F Два когерентных источника излучают волны с одинаковыми начальными фазами. Периоды колебаний 0,2 с, скорость распространения волн 300 м/с. В точке, для которой разность хода волн от источников равна 60 м, будет наблюдаться
максимум интерференции, т.к. разность хода равна четному числу полуволн
D417D4
Два точечных источника света S1 и
S2 находятся
близко друг от друга и создают на удаленном экране Э устойчивую
интерференционную картину (см. рисунок). Это возможно, если S1 и
S2 —
малые отверстия в непрозрачном экране, освещенные
светом от одного и того же точечного источника
CC2062 Когерентными называются источники света, у которых
частота одинакова и, кроме того, разность фаз не меняется с течением времени
5D5A38 На плоскую непрозрачную пластину с узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из красной части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина, содержащая большое число полос. При переходе на монохроматический свет из синей части видимого спектра
расстояние между интерференционными полосами уменьшится
50984E
При отражении от тонкой пленки интерферируют световые пучки
3 и 4
293259
На две щели в экране слева падает плоская монохроматическая
световая волна перпендикулярно экрану. Длина световой волны λ.
Свет от щелей S1 и S2,
которые можно считать когерентными синфазными источниками,
достигает экрана Э. На нём наблюдается интерференционная
картина. Тёмная полоса в точке А наблюдается,
если
S2А - S1А = (2k +1)λ/2, где k любое целое число
785341
В классическом опыте Юнга по дифракции пучок света, прошедший
через узкое отверстие А, освещает отверстия В и С, за которыми
на экране возникает интерференционная картина (см. рисунок).
Если увеличить расстояние d вдвое, то
расстояние между интерференционными полосами уменьшится
3051F3 На плоскую непрозрачную пластину с двумя узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из зеленой части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина. Если использовать монохроматический свет из красной части видимого спектра, то
расстояние между интерференционными полосами увеличится
21C18B На плоскую непрозрачную пластину с узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из зеленой части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина, содержащая большое число полос. При переходе на монохроматический свет из фиолетовой части видимого спектра
расстояние между интерференционными полосами уменьшится
24EB7F Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5·1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой минимальная разность хода волн от источников равна
0,6 мкм
D95C49 Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5×1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Минимум интерференции будет наблюдаться, если минимальная разность хода волн равна
63473B В классическом опыте Юнга по дифракции пучок света, прошедший через узкое отверстие А, освещает отверстия В и С, за которыми на экране возникает интерференционная картина (см. рисунок). Если уменьшить L вдвое, то
интерференционная картина останется неизменной
031809 Два когерентных источника излучают волны с одинаковыми начальными фазами. Периоды колебаний 0,2 с, скорость распространения волн 300 м/с. В точке, для которой разность хода волн от источников равна 60 м, будет наблюдаться
максимум интерференции, т.к. разность хода равна четному числу полуволн
3FFA48
Одна сторона толстой стеклянной пластины имеет ступенчатую
поверхность, как показано на рисунке. На пластину,
перпендикулярно ее поверхности, падает световой пучок, который
после отражения от пластины собирается линзой. Длина падающей
световой волны λ. При каком наименьшем из указанных значений
высоты ступеньки d
интенсивность света в фокусе линзы будет минимальной?
¼ λ
Верно(-ы) ли утверждение(-я)?
Интерференцией света объясняется образование цветных полос, наблюдаемых при попадании белого света на
А. мыльную плёнку.
Б. тонкий слой бензина на поверхности лужи.
и А, и Б
Верно(-ы) ли утверждение(-я)?
Интерференцией света объясняется образование цветных полос, наблюдаемых при попадании белого света на
А. капли росы.
Б. стеклянную призму.
только А
Просветление оптических стекол основано на явлении
интерференции света
Свет
от двух синфазных когерентных источников S1 и S2 с
длиной волны λ достигает
экрана (см. рис.). На нем наблюдается интерференционная
картина. Темные области в
точках А и В наблюдаются
потому, что
S2B – S1B = (2k + 1) λ/2; S2А – S1A = (2m + l) λ/2 (k, m — целые числа)
Свет
от двух синфазных когерентных источников S1 и S2 с
длиной волны λ достигает
экрана (см. рис.). На нем наблюдается интерференционная картина.
Светлые области в точках А и В наблюдаются потому, что
S2A – S1A = k λ; S2B – S1B = m λ (k, m — целые числа)
Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5 • 1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой минимальная разность хода волн от источников равна
0 мкм
Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5 • 1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Минимум интерференции будет наблюдаться, если минимальная разность хода волн равна
0,3 мкм
Два когерентных источника излучают волны с одинаковыми начальными фазами. Периоды колебаний 0,2 с, скорость распространения волн 300 м/с. В точке, для которой разность хода волн от источников равна 60 м, будет наблюдаться
максимум интерференции, т.к. разность хода равна четному числу полуволн
На плоскую непрозрачную пластину с двумя узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из зеленой части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина. Если использовать монохроматический свет из красной части видимого спектра, то
расстояние между интерференционными полосами увеличится
На плоскую непрозрачную пластину с узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из зеленой части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина, содержащая большое число полос. При переходе на монохроматический свет из фиолетовой части видимого спектра
расстояние между интерференционными полосами уменьшится
На поверхность тонкой прозрачной плёнки падает по нормали пучок белого света. В отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки такой же толщины, но с несколько меньшим показателем преломления, её окраска будет
находиться ближе к синей области спектра
На плоскую непрозрачную пластину с узкими параллельными щелями падает по нормали плоская монохроматическая волна из красной части видимого спектра. За пластиной на параллельном ей экране наблюдается интерференционная картина, содержащая большое число полос. При переходе на монохроматический свет из синей части видимого спектра
расстояние между интерференционными полосами не изменится
BD9803 Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5·1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой минимальная разность хода волн от источников равна
ABEA61 Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5·1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Минимум интерференции будет наблюдаться, если минимальная разность хода волн равна
24EB7F Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5·1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой минимальная разность хода волн от источников равна
D95C49 Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5×1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Минимум интерференции будет наблюдаться, если минимальная разность хода волн равна
Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5 • 1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой минимальная разность хода волн от источников равна
Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5 • 1014 Гц с одинаковыми начальными фазами. Минимум интерференции будет наблюдаться, если минимальная разность хода волн равна