Earth curvature of space2 curvature of space1


База задач ФизМатБанк



 84374. Почему металлы отражают и поглощают электромагнитные волны?
 84375. Почему неподвижные электрические заряды не взаимодействуют с магнитными полями, а подвижные — взаимодействуют с ними?
 84376. На рис. , а - в показать направление недостающего вектора B, E или v электромагнитной волны.
 84377. С какой скоростью распространяется электромагнитное взаимодействие в вакууме?
 84378. Колебательный контур состоит из катушки с постоянной индуктивностью и конденсатора с переменной емкостью с раздвигающимися пластинами. Как нужно изменить расстояние между пластинами конденсатора, чтобы настроить контур на прием более длинных радиоволн? Почему?
 84379. Изобразить схематически: а) график незатухающих колебаний высокой частоты; б) график колебаний низкой частоты; в) график наложенных колебаний низкой частоты на колебания высокой частоты (график модулированных колебаний). Объяснить назначение колебаний высокой частоты, низкой частоты и модулированных колебаний в электромагнитной волне.
 84380. Что такое электромагнитные колебания? Привести примеры.
 84381. Начертить схему электрической цепи лампового генератора незатухающих колебаний с амплитудной модуляцией электромагнитных колебаний и объяснить назначение и работу основных элементов системы: колебательного контура и трехэлектродной лампы (анодная цепь), сетки триода (сеточная цепь), микрофона (микрофонная цепь), катода триода (цепь накала).
 84382. На какую длину волны настроен колебательный контур радиоприемника индуктивностью 0,2 мГн, если максимальная сила тока в контуре 0,1 А, а максимальное напряжение на конденсаторе 200 В?
 84383. Изобразить схематически: а) модулированные колебания, возбуждаемые электромагнитной волной в приемной антенне радиоприемника; б) эти же колебания после прохождения через детектор приемника; в) эти же колебания после прохождения через блокировочный конденсатор и телефон. Объяснить, каково назначение детектора, блокировочного конденсатора и телефона в процессе детектирования электромагнитных волн.
 84384. Как осуществляется настройка радиоприемника на частоту передающей радиостанции?
 84385. На рис. дана схема простейшего однолампового радиоприемника. Объяснить процесс возбуждения электрических колебаний в колебательном контуре, демодуляции (детектирования) и превращения электрических колебаний в звуковые колебания в громкоговорителе.
 84386. Какие электромагнитные колебания (волны) называются модулированными?
 84387. На рис. дана электрическая схема простейшего однолампового радиопередатчика. Объяснить работу радиопередатчика, когда микрофон не работает, т. е. на него не подаются звуковые волны, и когда микрофон работает, т. е. на него подаются звуковые волны.
 84388. Определить длину волны передающей радиостанции, работающей на частоте 3 МГц.
 84389. На рис. изображена электрическая схема «грозоотметчика» — первого в мире радиоприемника, изобретенного русским физиком А.С. Поповым. На схеме даны обозначения: А — антенна; К — когерер; Кл — колокол электрического звонка; М — молоточек звонка; П — прерыватель тока; ЭМ — электромагнит; Б — батарея гальванических элементов; 3 — заземление. Объяснить принцип действия «грозоотметчика» А.С. Попова. Сопротивление когерера в момент прохождения волны уменьшается в 100 - 200 раз (в опытах А.С Попова сопротивление когерера уменьшалось от 100000 до 1000 — 500 Ом).
 84390. Длина волны красного света в вакууме равна 750 нм. Определить частоту колебаний в волне красного света.
 84391. Определить абсолютный показатель преломления стекла, если длина волны желтого излучения в нем равна 325 нм и энергия фотона этого излучения 3,4*10^-19 Дж.
 84392. Как объяснить причину излучения света различными телами?
 84393. Длина волны голубого света в вакууме 500 нм, а в глицерине 340 нм. Определить скорость распространения электромагнитных волн в глицерине.
 84394. Сколько фотонов в 1 с испускает электрическая лампа накаливания, полезная мощность которой 60 Вт, если средняя длина волны излучения составляет 662 нм?
 84395. Как распространяется свет в оптически однородной среде?
 84396. Длина волны желтого света в вакууме 580 нм, а в жидком бензоле 386 нм. Определить абсолютный показатель преломления бензола.
 84397. Определить энергию кванта зеленого света, длина волны которого в вакууме 510 нм.
 84398. Может ли произойти изменение длины световой волны с 500 на 400 нм при переходе светового излучения из среды, отличной от вакуума, в вакуум?
 84399. Длина волны фиолетового света в вакууме 400 нм. Определить длину волны этого излучения в драгоценном камне топазе, если его абсолютный показатель преломления равен 1,63.
 84400. Определить частоту электромагнитного излучения, энергия кванта которого равна 3,31*10^-19 Дж. Вызовет ли это излучение световое ощущение у человека?
 84401. Могут ли разноцветные излучения иметь одинаковые частоты? одинаковые длины волн?
 84402. С какой скоростью распространяются электромагнитные волны в кедровом масле, абсолютный показатель преломления которого равен 1,516?
 84403. Сколько фотонов красного излучения, частота которого 4*10^14Гц, находится в 1 мм его луча?
 84404. Вызовет ли световое ощущение у человека электромагнитное излучение, частота колебаний которого 10^14 Гц? 10^15 Гц?
 84405. Определить абсолютный показатель преломления среды, в которой свет распространяется со скоростью 200 000 км/с.
 84406. Во сколько раз энергия кванта излучения фиолетового света больше энергии кванта излучения красного света, если длина волны в вакууме фиолетового света Lф = 400 нм, а красного Lк = 750 нм?
 84407. Изменяется ли энергия фотона при переходе из одной среды в другую? Почему?
 84408. Определить световой поток, излучаемый точечным источником света внутрь телесного угла, равного 0,4 ср, если сила света источника 100 кд.
 84409. На расстоянии 5 м от точечного источника света находится квадрат со стороной 10 см, поставленный перпендикулярно падающим лучам. Какой световой поток падает на этот квадрат, если сила света источника равна 800 кд?
 84410. Полный световой поток, излучаемый лампой накаливания, равен 1884 лм. Определить силу света этой лампы.
 84411. Световой поток, равный 80 лм, падает перпендикулярно на плоскость, площадь которой равна 5000 см2, и равномерно распределяется на ней. Определить освещенность поверхности этой плоскости.
 84412. Плоская площадка площадью 50 м2 имеет равномерную освещенность 60 лк. Определить световой поток, падающий на эту площадку.
 84413. Какое количество звезд 5-й звездной величины могут излучить столько света, сколько его излучает звезда 1-й звездной величины?
 84414. Определить телесный угол, внутри которого проходит световой поток, равный 4 лм, от точечного источника, сила света которого 50 кд.
 84415. Во сколько раз произошло усиление видимого блеска звезды Новой в созвездии Орла, если до вспышки она имела звездную величину 10,5, а в период вспышки ее видимая звездная величина достигла значения, равного единице?
 84416. Световой поток, падающий перпендикулярно на поверхность площадью 4 м2, создает равномерную освещенность 50 лк. Определить световой поток.
 84417. Определить полный световой поток, излучаемый точечным источником, сила света которого равна 50 кд.
 84418. Достаточен ли световой поток, равный 4000 лм, чтобы создать равномерную освещенность 125 лк на площади 32 м2?
 84419. Во сколько раз блеск звезды 6m меньше блеска звезды Зm?
 84420. Какую освещенность создает лампа силой света 120 кд на расстоянии 2 м? Считать лампу точечным источником света.
 84421. Над центром круглого стола диаметром 2 м на высоте 2 м висит лампа силой света 200 кд. Определить освещенность стола на его краях.
 84422. Звезда, удаленная от Земли на 10^4 пк, видна как звезда 20m. Определить абсолютную величину звезды и ее светимость.
 84423. На каком расстоянии точечный источник силой 500 кд создает освещенность 0,2 лк при перпендикулярном падении лучей на освещаемую поверхность?
 84424. Две лампы силой света 30 и 120 кд находятся на расстоянии 6 м друг от друга. Где нужно поместить между ними непрозрачный экран, чтобы он был одинаково освещен с обеих сторон?
 84425. Лампу в 100 кд заменили лампой 25 кд. Изменилась ли освещенность стола под лампой, если ее опустили над столом и она стала ближе к нему в два раза, чем лампа силой света 100 кд?
 84426. Точечный источник света на расстоянии 5 м создает максимальную освещенность 8 лк. Определить силу света источника.
 84427. Две лампы силой света 250 кд каждая висят на высоте 3 м от пола. Определить освещенность под каждой из ламп, если расстояние между лампами равно 4 м.
 84428. Звезда, удаленная от Земли на расстоянии 10^3 пк, видна как звезда 12-й величины. Определить абсолютную звездную величину и светимость звезды.
 84429. Точечный источник света на расстоянии 10 м создает освещенность 4,6 лк. Определить угол падения лучей на освещаемую поверхность, если сила света источника равна 500 ед.
 84430. Освещенность плоской поверхности при угле световых лучей 60° равна 50 лк. Определить освещенность этой поверхности при угле падения лучей 30°.
 84431. Определить абсолютную величину звезды и ее расстояние от Земли, если видимая величина равна 10m и параллакс p = 0,0025"? Какова светимость этой звезды?
 84432. Человек видит невооруженным глазом предмет, если освещенность зрачка глаза равна 2*10^-9 лк. На каком максимальном расстоянии будет видеть космонавт в открытом космосе лампу силой света 1000 кд?
 84433. Лампа висит над столом на высоте 2 м. Как надо изменить высоту лампы, чтобы освещенность стола увеличилась в три раза?
 84434. Определить абсолютную величину звезды, светимость которой в 10 раз больше светимости Солнца. На каком расстоянии она находится от Земли, если ее видимая величина 5m?
 84435. Лампа висит над столом на высоте 2 м. Как изменится освещенность стола под лампой, если ее поднять над столом еще на 3 м?
 84436. Перпендикулярные лучи светового потока создают освещенность, равную 200 лк. Какой световой поток падает на площадку в 50 м2 при угле падения лучей 60°?
 84437. На северном полушарии небесной сферы находится 2000 звезд 6m. Сколько надо таких звезд, чтобы их суммарное излучение (блеск) сравнялось с видимым излучением Сириуса (m1 = -1,6m)?
 84438. Какие изменения происходят со световым пучком при отражении его от плоского зеркала?
 84439. Как с помощью плоских зеркал изменить направление светового пучка на 90°? на 180°? Не изменяя направления светового пучка, сместить его параллельно самому себе?
 84440. Перед вогнутым сферическим зеркалом, радиус кривизны отражающей поверхности которого r = 2 м, на расстоянии a = 3 м находится предмет, высота которого h = 0,8 м. На каком расстоянии а' от зеркала находится оптическое изображение предмета? Определить линейное увеличение b зеркала, высоту изображения предмета. Построить ход лучей от предмета до его изображения и указать какое изображение дает зеркало.
 84441. Какие изменения происходят со световыми пучками при отражении их от сферического зеркала?
 84442. По произвольно заданному направлению светового луча, падающего на зеркало и после отражения от него, определить положение плоского зеркала.
 84443. Выпуклое сферическое зеркало дает пятикратное уменьшение изображения предмета, расположенного перед ним на расстоянии а = 1 м. Определить заднее фокусное расстояние f' и радиус r кривизны отражающей поверхности зеркала. Построить ход лучей от предмета до оптического изображения и указать, какое изображение дает зеркало.
 84444. Как геометрическим построением найти положение оптического изображения точечного источника света и предмета в сферическом зеркале?
 84445. Построить ход светового пучка АВ, изображенного на рис. , между двумя плоскопараллельными зеркалами.
 84446. Оптическое изображение предмета, помещенного перед вогнутым сферическим зеркалом, находится от него на расстоянии а' = 0,8 м. Переднее фокусное расстояние зеркала f = 0,6 м. На каком расстоянии а от зеркала находится предмет? Определить радиус r кривизны отражающей поверхности зеркала и линейное увеличение b зеркала. Построить ход лучей от предмета до его изображения и указать, какое изображение дает зеркало.
 84447. Какие характерные световые лучи удобно применять при построении оптических изображений предметов в сферических зеркалах и как они проходят после отражения от зеркал?
 84448. На рис. показаны положения оптической оси MN, светящейся точки А и ее изображения А'. Найти положение зеркала и построить изображение в нем светящейся точки В.
 84449. Вогнутое сферическое зеркало, радиус кривизны отражающей поверхности которого r = 1 м, дает мнимое изображение, расположенное от него на расстоянии a' = -75 см. На каком расстоянии а от зеркала находится предмет? Определить переднее фокусное расстояние f зеркала и линейное увеличение b зеркала. На каком расстоянии а1 от зеркала надо поместить предмет, чтобы получить его действительное изображение на расстоянии a'1 = 0,6 м?
 84450. Имеется вогнутое сферическое зеркало, радиус кривизны отражающей поверхности которого r = 1,6 м. На каком расстоянии а от вершины отражающей поверхности зеркала необходимо поместить яркий источник света, чтобы получить прожектор?
 84451. На рис. указаны положения оптической оси MN сферического зеркала, светящейся точки S и ее оптического изображения S'. Определить построением положение центра кривизны С и вершины отражающей поверхности О, положение заднего фокуса F' зеркала. Указать, какое это зеркало — вогнутое или выпуклое — и какое оно дает изображение — действительное или мнимое.
 84452. Вогнутое сферическое зеркало дает действительное, увеличенное в четыре раза изображение предмета, находящегося от него на расстоянии а = 2 м. Определить переднее фокусное расстояние f и радиус кривизны r отражающей поверхности зеркала. Построить ход лучей от предмета до изображения.
 84453. Почему не наступает темнота сразу же после того, как Солнце скроется за горизонтом?
 84454. На рис. изображена схема расположения двух плоских зеркал З1 и 32, а также положения источника света A. Построить оптические изображения источника света, которые получаются в системе этих зеркал.
 84455. Вогнутое сферическое зеркало дает мнимое, увеличенное в два раза изображение предмета, находящегося от него на расстоянии a = 1,5 см. Высота предмета h = 1,5 см. Определить высоту изображения h' предмета, переднее фокусное расстояние f, на каком расстоянии а' находится изображение предмета (расстояние от главной точки до осевой точки изображения). Построить ход лучей от предмета до его оптического изображения.
 84456. Световые волны в некоторой жидкости имеют длину 600 нм и частоту 10 Гц. Определить абсолютный показатель преломления этой жидкости.
 84457. Предельный угол полного внутреннего отражения для воздуха и стекла Eпр = 34°. Определить скорость света в этом сорте стекла.
 84458. Построить ход луча, изображенного на рис. , через двугранный угол призмы, если показатель преломления вещества призмы больше показателя преломления вещества окружающей ее среды.
 84459. Определить абсолютный показатель преломления и скорость распространения света в слюде, если при угле падения светового пучка е = 54° угол преломления е' = 30°.
 84460. В алмазе свет распространяется со скоростью 1,22*10^8 м/с. Определить предельный угол полного внутреннего отражения света в алмазе при переходе светового пучка из алмаза в воздух.
 84461. Построить ход светового луча, изображенного на рис. , через двугранный угол призмы, если показатель преломления вещества призмы меньше показателя преломления окружающей ее среды.
 84462. При угле падения e = 60° угол преломления е' = 40°. Определить угол преломления e'1 в этой среде, если световой пучок направить под углом падения e1 = 30°.
 84463. Определить смещение светового луча при прохождении его через стеклянную пластину с параллельными гранями, если толщина пластины 4 см и угол падения луча e = 70°. Показатель преломления стекла 1,5.
 84464. Может ли световой пучок проходить прозрачные среды различной оптической плотности без преломления?
 84465. Световой пучок переходит из воздуха в воду. Угол падения пучка е = 76°, угол преломления е' = 47°. Определить скорость света в воде.
 84466. Под каким углом должен падать луч света на плоскую поверхность льда, чтобы преломленный луч образовал прямой угол с отраженным лучом? Обозначить: угол падения — е, угол отражения — е'1, угол преломления — е'2.
 84467. Построить ход луча, изображенного на рис. , через пластинку с плоскопараллельными гранями, если показатель преломления вещества пластинки больше, чем показатель преломления окружающей ее среды.
 84468. Частота световых колебаний равна 4*10^14 Гц. Определить длину волны этого излучения в алмазе. Абсолютный показатель преломления алмаза 2,42.
 84469. Определить показатели преломления глицерина относительно воды и воды относительно глицерина, если абсолютный показатель преломления глицерина nг = 1,47, а воды nв = 1,33.
 84470. Построить ход луча через пластинку с плоскопараллельными гранями, если абсолютный показатель преломления вещества пластинки меньше абсолютного показателя преломления окружающей ее среды.
 84471. Зная показатель преломления n вещества, определить условие, при котором угол преломления е' светового пучка будет в два раза меньше угла падения е.
 84472. Вылетит ли фотон из воды в воздух, если он попадет на границу раздела воды и воздуха под углом e = 50°? Почему?
 84473. Почему туман, состоящий из прозрачных капелек воды, оказывается непрозрачным?

Сборники задач


Статистика решений

Тип решенияКол-во
подробное решение
62 245
краткое решение
7 659
указания как решать
1 407
ответ (символьный)
4 786
ответ (численный)
2 395
нет ответа/решения
3 406
ВСЕГО
81 898