Earth curvature of space2 curvature of space1


База задач ФизМатБанк



 84474. На рис. в пространстве предметов показаны ход луча АВ параллельно оптической оси собирающей линзы и направление луча CD до линзы. Построить и объяснить ход луча CD после прохождения его через линзу.
 84475. Перед двояковыпуклой линзой с передним фокусным расстоянием f = 1 м находится предмет АВ высотой h = 2 м на расстоянии от линзы a = 3 м. Определить: на каком расстоянии а' от линзы находится оптическое изображение предмета, линейное увеличение b линзы, высоту h' изображения предмета, оптическую силу Ф линзы. Построить схему хода лучей от предмета до изображения и указать, какое изображение дает линза.
 84476. На рис. в пространстве предметов показаны ход луча АВ параллельно оптической оси рассеивающей линзы и направление луча DC до линзы. Построить и объяснить ход луча DC в пространстве изображений линзы.
 84477. Изображение предмета, помещенного перед линзой на расстоянии а = 40 см, получено по другую сторону линзы в натуральную величину. Определить: линейное увеличение b линзы, на каком расстоянии а' от линзы находится оптическое изображение предмета, переднее фокусное расстояние f линзы, оптическую силу Ф линзы. Построить схему хода лучей от предмета до изображения и указать, какое изображение дает линза.
 84478. На рис. показаны положения оптической оси линзы MN, светящейся точки А и ее оптического изображения А'. Найти построением положение линзы (главную точку H, главную плоскость, передний F и задний F' фокусы) и определить, какая она — собирающая или рассеивающая.
 84479. Предмет высотой h = 4 м находится на расстоянии а = 6 м от главной точки рассеивающей линзы с задним фокусным расстоянием f = -2 м. Определить: на каком расстоянии а' от линзы находится изображение предмета, оптическую силу Ф линзы, линейное увеличение b линзы, высоту h' изображения предмета. Построить схему хода лучей от предмета до его изображения и указать, какое изображение дает линза.
 84480. На рис. показаны положения оптической оси линзы MN, светящейся точки А и ее оптического изображения А'. Найти построением положение линзы (главную точку H, главную плоскость, передний F и задний F' фокусы) и определить, какая она — собирающая или рассеивающая.
 84481. Расстояние между лампой и экраном 3,2 м. Переднее фокусное расстояние линзы f = 0,6 м. Определить: на каком расстоянии а от лампы надо установить линзу, чтобы получить четкое действительное изображение лампы на экране, увеличенное в три раза, расстояние а' от главной точки линзы до экрана, оптическую силу Ф линзы. Построить схему хода лучей от предмета до его изображения и указать, какое изображение дает линза.
 84482. В чем заключается физический и геометрический смысл заднего фокуса собирающей линзы?
 84483. Перед собирающей линзой, оптическая сила которой Ф = +2,5 дптр, на расстоянии а = 30 см находится предмет высотой h = 20 см. Определить: переднее фокусное расстояние f линзы, расстояние а' от главной точки линзы до изображения предмета, линейное увеличение b линзы, высоту изображения h' предмета. Построить схему хода лучей от предмета до его изображения и указать, какое изображение дает линза.
 84484. Какие линзы называются собирающими? рассеивающими?
 84485. Поместив предмет высотой h = 2 см перед собирающей линзой на расстоянии а = 2,5 см, на экране получили его изображение высотой h' = 8 см. Определить: линейное увеличение b линзы, переднее фокусное расстояние f линзы, расстояние а' от главной точки линзы до экрана, оптическую силу Ф линзы. Построить схему хода лучей от предмета до его изображения и указать, какое изображение дает линза.
 84486. В некоторую точку пространства приходят световые пучки когерентного излучения с оптической разностью хода 6 мкм. Что произойдет — усиление или ослабление света — в этой точке, если длина волны равна 500 нм? 480 нм?
 84487. Могут ли две разноцветные световые волны, например красного и зеленого излучений, иметь одинаковые длины волн? Если могут, то при каких условиях? Выполнить расчет для красного излучения с длиной волны Lкр = 760 нм и зеленого излучения с длиной волны Lз = 570 нм.
 84488. Какие световые волны называются когерентными?
 84489. Прозрачная пластинка толщиной 2,4 мкм освещена перпендикулярными оранжевыми лучами с длиной волны 0,6 мкм. Будет ли видна эта пластинка в отраженном свете оранжевой, если показатель преломления пластинки равен 1,5?
 84490. В воде интерферируют когерентные волны частотой 5*10^14 Гц. Усилится или ослабнет свет в точке, если геометрическая разность хода лучей в ней равна 1,8 мкм? Показатель преломления воды 1,33.
 84491. Почему обычные источники света не излучают когерентные волны?
 84492. Определить четыре наименьшие толщины прозрачной пленки, показатель преломления которой 1,5, чтобы при освещенности их перпендикулярными красными лучами с длиной волны 750 нм они были видны в отраженном свете красными.
 84493. При освещении кварцевого клина с очень малым углом, равным 10", монохроматическими лучами длиной волны 500 нм, перпендикулярными его поверхности, наблюдаются интерференционные полосы. Найти расстояние между этими полосами (1 рад = 206 265").
 84494. От чего зависит цветность световых волн?
 84495. Какую наименьшую толщину должна иметь прозрачная пластинка, изготовленная из вещества с показателем преломления n = 1,2, чтобы при освещении ее перпендикулярными лучами с длиной волны L = 600 нм она в отраженном свете казалась черной?
 84496. АС и ВС — когерентные лучи, длина которых 540 нм (рис. ). Какая будет наблюдаться интерференционная картина на экране в точке С, удаленной от источника света на расстоянии AС = 4 м? ВС = 4,27 м?
 84497. Почему не наблюдается интерференция световых волн так же, как интерференция поперечных волн на поверхности воды?
 84498. Какова оптическая разность хода двух когерентных монохроматических волн в веществе, абсолютный показатель преломления которого 1,6, если геометрическая разность хода лучей равна 2,5 см?
 84499. На тонкую пленку (n = 1,5) перпендикулярно ее поверхности направлен параллельный пучок желтых лучей (L = 600 нм). При какой наименьшей толщине пленка в отраженном свете будет казаться желтой?
 84500. Каким способом можно получить когерентные волны от обычного источника спонтанного излучения света?
 84501. Световая волна длиной 500 нм падает перпендикулярно на прозрачную поверхность стеклянного клина (n = 1,5). В отраженном свете наблюдается система интерференционных полос. Определить угол между гранями клина, если расстояние между соседними темными полосами а = 2 мм (1 рад = 206 265").
 84502. Два когерентных луча с длинами волн 404 нм пересекаются в одной точке на экране. Что будет наблюдаться в этой точке — усиление или ослабление света, если оптическая разность хода лучей равна 17,17 мкм?
 84503. Какое свойство света подтверждает явление интерференции?
 84504. Дифракционная решетка имеет 50 штрихов на миллиметр. Под какими углами видны максимумы первого и второго порядков монохроматического излучения с длиной волны 400 нм?
 84505. Определить угол полной поляризации при переходе луча из воздуха в алмаз. Показатель преломления алмаза n = 2,42.
 84506. На рис. дана схема расположения дифракционной решетки О, экрана МС с щелью А и дифракционных максимумов монохроматического луча АО с длиной волны 590 нм. Определить постоянную дифракционной решетки, если максимум второго порядка находится в точке С. Дано: AС = 5,9 см, АО = 1 м.
 84507. Почему расстояния между дифракционными максимумами одного и того же монохроматического излучения одинаковы? Для доказательства воспользуйтесь рис. .
 84508. Определить длину световой волны L1, если в дифракционном спектре ее линия второго порядка совпадает с положением линии спектра третьего порядка световой волны L2 = 400 нм.
 84509. Угол полной поляризации при падении луча на поверхность некоторой жидкости оказался равным 53°. Что это за жидкость?
 84510. На дифракционную решетку, постоянная которой равна 0,01 мм, направлена монохроматическая волна. Первый дифракционный максимум получен на экране смещенным на 3 см от первоначального направления света. Определить длину волны монохроматического излучения, если расстояние между экраном и решеткой равно 70 см.
 84511. Угол полной поляризации при падении луча на грань топаза равен 50°30'. Определить показатель преломления топаза.
 84512. Через дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов на миллиметр, пропущено монохроматическое излучение с длиной волны 750 нм. Определить угол, под которым виден максимум первого порядка этой волны.
 84513. При каком условии происходит полная поляризация луча, отраженного от поверхности прозрачного вещества? Определить угол падения и преломления при полной поляризации отраженного луча от поверхности глицерина (n = 1,47).
 84514. Световая волна длиной 530 нм падает перпендикулярно на прозрачную дифракционную решетку, постоянная которой равна 1,8 мкм. Определить угол дифракции, под которым образуется максимум наибольшего порядка.
 84515. Определить угол падения и преломления при полной поляризации отраженного луча от поверхности гвоздичного масла (n = 1,532).
 84516. На рис. изображены стеклянная призма и направление распространения белого светового пучка. Нарисовать схему хода пучка лучей через призму и указать последовательность расположения цветных лучей в дисперсионном спектре.
 84517. Одинакова ли скорость распространения красного и фиолетового излучений в вакууме? в воде? Объяснить.
 84518. Какое тело называется черным?
 84519. Обладает ли дисперсией монохроматический световой пучок? Почему?
 84520. Доказать, что при переходе монохроматического света из одной среды в другую, показатели преломления которых различны, длины волн прямо пропорциональны скоростям распространения света в этих средах.
 84521. Какое тело называется белым?
 84522. Белый световой пучок проходит через призму, абсолютный показатель преломления вещества которого меньше абсолютного показателя преломления окружающей среды (рис. ). Будет ли наблюдаться дисперсия этого пучка и как будут располагаться цветные лучи в призматическом спектре?
 84523. В чем отличие дифракционного спектра белого излучения от призматического?
 84524. Какое тело называется серым?
 84525. Показатель преломления стекла для оранжевых лучей 1,514, а для синих — 1,528. Какие лучи имеют большую длину волны в вакууме?
 84526. Почему вокруг Земли существует голубой небосвод, а вокруг Луны — черный?
 84527. Каким будет казаться цвет зеленых листьев, если смотреть на них через красный светофильтр? зеленый светофильтр?
 84528. В вакууме длина волны синего луча 460 нм, желтого — 580 нм. Показатель преломления какого луча больше при прохождении их через стеклянную призму? Объяснить.
 84529. Если бы Солнце имело монохроматическое излучение, например красное, то какими бы казались разноцветные тела на Земле?
 84530. Какие явления наблюдаются при взаимодействии света с веществом?
 84531. Показатель преломления воды при 20°С для различных монохроматических лучей видимого излучения находится в интервале от 1,3308 до 1,3428. Какое из этих значений является показателем преломления фиолетовых лучей? Почему?
 84532. На белом фоне написан текст красными буквами. Через стекло какого цвета буквы будут казаться черными? нельзя увидеть текст?
 84533. Почему даже днем, при ярком солнечном освещении, на большой глубине в морях и океанах темно?
 84534. Какие тела дают линейчатый спектр излучения? Почему?
 84535. На рис. изображены спектры излучения трех газов: гелия (спектр а) и двух смесей газов (спектры б и в). В какой из смесей газов содержится гелий?
 84536. Какой спектр дает раскаленный добела металл? расплавленный металл?
 84537. Почему атомы каждого химического элемента имеют строго определенный линейчатый спектр излучения и поглощения?
 84538. На рис. изображены спектры испускания смеси газов (спектр в) и двух газов (спектры а и б). Определить, есть ли в смеси газов газы а и б?
 84539. Является ли спектр лампы накаливания непрерывным?
 84540. Какие тела дают полосатые спектры? Почему?
 84541. На рис. изображены спектры поглощения трех газов: водорода (спектр а), гелия (спектр б) и солнца (спектр в). Содержатся ли в солнечной атмосфере водород и гелий?
 84542. Чем отличаются линейчатые спектры излучения различных химических элементов?
 84543. Какие тела дают сплошные спектры излучения? Почему?
 84544. На рис. изображен спектр поглощения некоторого газа. Построить взаимное положение линий спектра излучения этого же газа и объяснить построение.
 84545. Как определить химический состав вещества с помощью спектрального анализа?
 84546. Какой физический смысл фраунгоферовых линий в сплошных спектрах Солнца и звезд?
 84547. На рис. изображены спектры излучения трех газов: водорода (спектр а) и двух смесей газов (спектр б и в). В какой из смесей газов содержится водород?
 84548. Чем отличаются спектры излучения меди и стали, нагретых до 1000°С? Каков спектр излучения латуни при температуре 1000°С и нормальном давлении?
 84549. Почему в спектре поглощения одного и того же химического элемента темные линии точно расположены в местах цветных линий линейчатого спектра излучения?
 84550. На рис. , а — в изображены спектры поглощения трех смесей газов. Сравнить спектры поглощения и определить, содержится ли в этих трех смесях один и тот же газ, спектр поглощения которого состоит из четырех темных линий.
 84551. Что определяется по фраунгоферовым линиям солнечного или звездного спектра: химический состав атмосферы или состав глубинных слоев Солнца или звезды?
 84552. В спектре головы кометы желтая линия паров натрия смещена на 0,06 нм к красному концу спектра. С какой скоростью движется комета, приближается к нам или удаляется от нас, если нормальная длина волны этой спектральной линии 589,3 нм?
 84553. Излучают ли электромагнитные волны горящие дрова? негорящие дрова?
 84554. Определить энергию кванта ультрафиолетового излучения из зоны С с длиной волны 250 нм. Излучение зоны С имеет длины волн 380 — 10 нм и губительно действует на клетки живого организма, убивает бактерии, поэтому эта зона ультрафиолетового излучения называется бактерицидной.
 84555. Звезда удаляется по лучу зрения наблюдателя со скоростью 100 км/с. Определить спектральное смещение фиолетового луча, нормальная длина волны которого 420 нм.
 84556. Длина волны, соответствующая линии водорода, в спектре звезды меньше, чем в спектре, полученном в лаборатории. К нам или от нас движется звезда?
 84557. Во сколько раз энергия кванта ультрафиолетового излучения с длиной волны 20 нм больше энергии кванта инфракрасного излучения с длиной волны 4*10^5 нм?
 84558. Длина волны спектральной линии А кислорода в спектре излучения звезды оказалась равной 762,127 нм. Приближается или удаляется звезда от нас и с какой скоростью она движется, если нормальная длина волны этой спектральной линии кислорода равна 762 нм?
 84559. По какому свойству ультрафиолетового излучения легко обнаружить его существование?
 84560. Определить энергию кванта инфракрасного излучения из ближайшей зоны с длиной волны 10^3 нм. Ближняя инфракрасная зона имеет длину волны 780 — 10^4 нм.
 84561. Приближается к нам или удаляется звезда от нас и с какой скоростью она движется, если длина волны спектральной линии водорода оказалась равной 762 нм? Нормальная длина волны этой спектральной линии водорода равна 762,1 нм.
 84562. По какому свойству инфракрасного излучения легко обнаружить его существование?
 84563. Определить энергию кванта инфракрасного излучения из средней зоны с длиной волны 5*10^4 нм. Средняя инфракрасная зона имеет длины волн от 10^4 до 10^5 нм.
 84564. Длина волны спектральной линии голубого излучения звезды оказалась равной 510,17 нм. Удаляется от нас или приближается звезда к нам и с какой скоростью она движется, если нормальная длина волны этого излучения равна 510 нм?
 84565. Где больше интенсивность ультрафиолетовых лучей в солнечном излучении — у поверхности Земли или в открытом Космосе?
 84566. Какова длина волны инфракрасного излучения из дальней зоны, если энергия кванта этого излучения равна 5*10^-2 Дж? Дальняя инфракрасная зона имеет длины волн от 10^5 до 4,2*10^5 нм. (Ответ выразить в нанометрах.)
 84567. Звезда лежит в плоскости эклиптики, а мы движемся вместе с Землей по ее орбите прямо к звезде. Через полгода мы удаляемся от звезды. На сколько изменится в этом случае длина волны линии гелия, равная 587,6 нм? Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 км/с.
 84568. Почему стеклянная призма непригодна для получения спектров инфракрасного и ультрафиолетового излучений? Из каких материалов необходимо изготовить призмы для получения спектров этих излучений?
 84569. Определить энергию кванта ультрафиолетового излучения из зоны В с длиной волны 300 нм, под действием которого происходит загар кожи человека. Ультрафиолетовая зона В имеет длины волн 320 - 280 нм.
 84570. Определить скорость электронов в начале торможения у антикатода рентгеновской трубки, которая работает при напряжении 200 кВ. Масса электрона 9,1*10^-31 кг.
 84571. Определить разность энергетических уровней атома при переходе электрона с внешней орбиты на внутреннюю, если при этом возникает характеристическое рентгеновское излучение с длиной волны 0,1 нм.
 84572. Что такое шкала электромагнитных излучений (волн)?
 84573. Каков спектр рентгеновского тормозного излучения? Почему?

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