Студопедия

КАТЕГОРИИ:



Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Задачи. 1. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой находится жидкость





1. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней плосковыпуклой линзой находится жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если радиус третьего темного кольца Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны 0,6 мкм равен 0,82 мм. Радиус кривизны линзы равен 0.5 м.

2. На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверхности падает монохроматический свет с длиной волны 500 нм. Отраженный от неё свет максимально усилен вследствие интерференции. Определить минимальную толщину пленки, если показатель преломления материала пленки равен 1.4.

3. Нa стеклянную пластинку положена выпуклой стороной плосковыпуклая линза. Сверху линза освещена монохроматическим светом длиной волны 500 нм. Найти радиус линзы, если радиус четвертого темного кольца Ньютона в отраженном свете равен 2 мм.

4. Нa тонкую глицериновую пленку толщиной 1.5 мкм нормально к ее поверхности падает белый свет. Определить длины волн лучей видимого участка спектра (λ=0.4–0.8 мкм), которые будут ослаблены в результате интерференции.

5. Постоянная дифракционной решетки в 4 раза больше длины световой волны монохроматического света, нормально падающего на ее поверхность. Определить угол между двумя первыми симметричными дифракционными максимумами.

6. Расстояние между штрихами дифракционной решетки 4 мкм. Нa решетку падает нормально свет с длиной волны 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка?

7. Нa поверхность дифракционной решетки нормально к ее поверхности падает монохроматический свет. Постоянная дифракционной решетки в 4,6 раза больше длины световой волны. Найти общее число дифракционных максимумов, которые теоретически возможно наблюдать в данном случае.

8. На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок белого света. Спектры третьего в четвертого порядка частично накладываются друг на друга. Нa какую длину волны в cпектрe четвертого порядка накладывается граница (780 нм) спектра третьего порядка?

9. Угол падения луча на поверхность стекла равен 600. При этом отраженный пучок света оказался максимально поляризованным. Определить угол преломления луча.



10. Угол между плоскостями пропускания поляроидов равен 500 . Естественный свет, проходя через такую систему, ослабляется в 4 раза. Пренебрегая потерей света при отражении, определить коэффициент поглощения света в поляроидах.

11. Пучок света, идущий в стеклянном сосуде с глицерином, отражается от дна сосуда. Пpи каком угле падения отраженный пучок света максимально поляризован ?

12. Параллельный пучок света переходит из глицерина в стекло так, что пучок, отражённый от границы раздела этих сред, оказывается максимально поляризованным. Определить угол между падающим и преломлен­ным пучками.

13. Частица движется со скоростью с/3 (где с – скорость света в вакууме). Какую долю энергии покоя составляет кинетическая энергия частицы?

14. Протон с кинетической энергией 3 Гэв при торможении потерял треть этой энергии. Определить во сколько раз изменился релятивистский импульс протона.

15. При какой скорости (в долях от скорости света) релятивистская масса любой частицы вещества в 3 раза больше массы покоя?

16. Скорость электрона равна 0.8 с (где с – скорость света в вакууме). Зная энергию покоя электрона в мегаэлектрон–вольтах, определить в тех же единицах кинетическую энергию электрона.

17. Какую скорость (в долях скорости света) нужно сообщить частице, чтобы её кинетическая энергия была равна удвоенной энергии покоя?

18. Вычислить истинную температуру вольфрамовой раскалённой ленты, если радиационный пирометр показывает температуру 1500 К. Принять, что поглощательная способность для вольфрама не зависит от частоты излучения и равна 0,35.

19. Абсолютно чёрное тело имеет температуру 500 К. Какова будет температура тела, если в результате нагревания поток излучения увеличивается 5 раз?

20. Определить температуру и энергетическую светимость (излучательную способность) абсолютно чёрного тела, если максимум энергии излучения приходится на длину волны 600нм.

21. Из смотрового окошечка печи излучается поток 4 кДж/мин. Определить температуру печи, если площадь окошечка равна 8 см2.

22. Поток излучения абсолютно чёрного тела равен 10кВт, максимум энергии излучения приходится на длину волны 0,8 мкм. Определить площадь излучающей поверхности.

23. Как и во сколько раз изменится поток излучения абсолютно чёрного тела, если максимум энергии излучения переместится с красной границы видимого спектра (780 нм) на фиолетовую (390 нм).

24. Определить поглощательную способность серого тела, для которого температура, измеренная радиационным пирометром, равна 1400 К, тогда как истинная температура Т тела равна 3200 К.

25. Красная граница фотоэффекта для цинка равна 310 нм. Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов в электрон–вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны 200 нм.

26. Нa поверхность калия падает свет с длиной волны 150 нм. Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов.

27. Фотон с энергией 10 эВ падает на серебряную пластику и вызывает фотоэффект. Определить импульс, полученный пластинкой, если принять , что направление движения фотона и фотоэлектрона лежат на одной прямой, перпендикулярной поверхности пластин.

28. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет с длиной волны 200 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок.

29. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения с длиной волны 0,25 мкм. Фототок прекращается при минимальной задерживающей разности потенциалов в 0,96 В. Определять работу выхода электронов из металла.

30. Рентгеновское излучение с длинной волны 1нм, рассеивается электронами, которые можно считать практически свободными. Определить максимальную длину волны рентгеновского излучения в рассеянном пучке.

31. Какая доля энергии фотона переходится при эффекте Комптона к электрону отдачи, если рассеяние фотона происходит на угол п/2? Энергия фотона до рассеяния равна 0,51 МэВ.



32. Определить максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии света на свободных электронах и свободных протонах.

33. Фотон с энергией в 0,51 МэВ был рассеян при эффекте Комптона на свободном электроне на угол 1800. Определить кинетическую энергию электрона отдачи.

34. В результате эффекта Комптона фотон с энергией 1,02 МэВ рассеян на свободных электронах на угол 1500. Определить энергию рассеянного фотона.

35. Определить энергетическую освещенность зеркальной поверхности, если давление, производимое излучением равно 40 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности.

36. Давление света с длиной волны 400нм, падающего нормально на черную поверхность равно 2 нПа. Определить число фотонов, падающих за время 10 с на площадь в 1 мм2.

37. Определить коэффициент отражения поверхности, если при энергетической освещенности 120Вт/м2 давление света на нее оказалось равным 0.5 мкПа.

38. На расстоянии 5 м от точечного монохроматического изотропного источника с длинной волны 0.5 мкм расположена поверхность площадью в 8 мм2 перпендикулярно падающим пучкам. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на площадку. Мощность излучения равна 100 Вт.

39. На зеркальную поверхность площадью 6 см2 падает нормально поток излучения, равный 0,8 Вт. Определить давление и силу давления света на эту поверхность.

40. Точечный источник монохроматического излучения с длинной волны, равной 1 нм находится в центре сферической зачерненной колбы радиусом 10см. Определить световое давление, производимое на внутреннюю поверхность колбы, если мощность источника равна 1кВт.

 





Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 734; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.