ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.04.2025
Просмотров: 198
Скачиваний: 0
Расчетное задание по оптике для ЭНМИ и ИТАЭ
Весенний семестр 2014г, лектор Спивак В.С.
Интерференция
1. Оптическая разность хода интерферирующих лучей равна 1,8мкм. Свет каких длин волн видимого диапазона (от 0,400 до 0,760мкм) будет максимально ослаблен в этих условиях?
2. Найдите длину световой волны, если ширина интерференционной полосы в опыте с бипризмой Френеля х = 2 мм, расстояние между мнимыми источниками d = 0,5 мм, а их расстояние до экрана L = 2 м.
3.
Во сколько раз увеличится расстояние
между соседними интерференционными
максимумами на экране в опыте Юнга, если
зелёный светофильтр (длина волны
пропускания
=
0,50 мкм) заменить красным (длина волны
пропускания
=
0,65 мкм)?
4. В опыте Юнга интерференционная картина наблюдается на экране, удаленном от плоскости, в которой расположены два источника когерентных волн на расстояние L = 2 м. Длина волны излучения λ = 600 нм. Расстояние между соседними интерференционными максимумами на экране x = 2 мм. Определите расстояние между источниками.
5. Радиус кривизны плосковыпуклой линзы, используемой в опытах с кольцами Ньютона, R = 18,0 мм. Радиус пятого темного кольца в отраженном монохроматическом свете r = 0,23 мм. Определите длину волны света.
6.
Кольца
Ньютона наблюдаются в отражённом свете
с помощью стеклянной (показатель
преломления n
=
1,51) плосковыпуклой линзы с фокусным
расстоянием F
=
76 см, лежащей на плоской стеклянной
пластине. Радиус пятого тёмного кольца
=
0,9 мм. Найти длину световой волны.
7. Плосковыпуклая линза сферической поверхностью лежит на стеклянной пластинке. Найти толщину слоя воздуха там, где в отражённом свете с длиной волны λ = 0,6 мкм видно первое светлое кольцо Ньютона.
8.
Расстояние
между первым и вторым тёмными кольцами
Ньютона в отражённом свете
= 1,0 мм. Найти расстояние между девятым
и десятым светлыми кольцами Ньютона.
9. Тёмной или светлой будет в отражённом свете (при нормальном падении) мыльная плёнка толщиной, в k = 10 раз большей длины волны? Плёнка находится в воздухе, показатель преломления плёнки n = 1,3.
10. При какой минимальной толщине мыльной пленки она будет казаться светлой в отраженном монохроматическом свете с длиной волны l = 600 нм. Показатель преломления пленки n = 1,33.
11.
Найти минимальную толщину плёнки с
показателем преломления n = 1,33,
при которой свет с длиной волны
=
0,64 мкм испытывает максимальное отражение,
а свет с длиной волны
=
0,40 мкм не отражается совсем. Угол падения
света на пленку i
=
30°.
12. На тонкий стеклянный клин падает нормально монохроматический свет длиной волны λ = 630 нм. Показатель преломления стекла n = 1,50. Расстояние между соседними интерференционными максимумами в отражённом свете Δх = 0,4 мм. Найти двугранный угол между поверхностями клина.
Дифракция
13. Точечный монохроматический источник света с длиной волны λ = 550 нм помещён на расстоянии a = 1,00 м перед непрозрачной преградой с отверстием радиусом r = 0,600 мм. За преградой установлен экран. При каком расстоянии от отверстия до экрана может оказаться в условиях данной задачи открытой только одна центральная зона Френеля?
14. Определите угол между направлениями на 4 максимум и 2 минимум дифракционной картины, если длина волны света = 600 нм, а ширина щели b = 0,1 мм.
15.
Найдите угловое направление третьего
дифракционного максимума при дифракции
на щели, если угловое направление пятого
минимума
= 30.
16. На щель ширины b = 2,00 мм, установленную на расстоянии L = 2,00 м от экрана, падает по нормали плоская световая волна с длиной λ = 500 нм. Найти ширину центрального максимума на экране.
17. На щель нормально падает свет длиной волны = 550 нм. Найдите угловое расстояние между максимумами первого и второго порядков, если ширина щели b = 0,1 мм.
18. Чему равно наибольшее число дифракционных максимумов, в дифракционной картине, полученной от решетки с постоянной d = 10 мкм, если на решетку нормально падает плоская монохроматическая волна с = 400 нм?
19. Найдите разрешающую способность дифракционной решетки с периодом 2,5 мкм, шириной 3 см в спектрах первого и четвертого порядков.
20. Дифракционная решетка с периодом d = 0,002 мм, освещаемая белым светом, дает на экране, отстоящем от линзы на расстоянии L = 1 м, спектр. Определите, на каком расстоянии друг от друга будут находиться фиолетовые границы спектров второго порядка (ф = 400 нм).
21. На дифракционную решетку нормально падает свет длиной волны = 500 нм. Расположенная вблизи решетки собирающая линза дает изображение дифракционной картины на экране, удаленном от линзы на расстояние L = 1 м. Расстояние между максимумами первого порядка оказалось l = 20,0 см. Определите число штрихов на один миллиметр решетки.
22.
Дифракционная
решётка имеет n
=
7500 штрих/см. Какова должна быть минимальная
ширина решётки для разрешения жёлтого
дублета натрия (длины волн
=
589,00 нм и
=
589,59 нм)? Найти разрешающую способность
решётки в этом случае.
Поляризация
23. Под каким углом следует расположить главные плоскости двух идеальных поляризаторов, чтобы интенсивность падающего неполяризованного света уменьшилась до 1/3; 1/10 начальной интенсивности?
24. Во сколько раз уменьшается интенсивность естественного света после прохождения поляризатора? Во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении через поляризатор и анализатор, если угол между их плоскостями пропускания составляет α =60°. При прохождении каждого поляризатора потери на поглощение составляют η = 5 %.
25. Во сколько раз ослабляется естественный свет, проходящий через два поляризатора, если в каждом из поляризаторов теряется η = 10% падающего на него светового потока? Угол между главными плоскостями поляризаторов θ = 30°.
26. На пути частично поляризованного света поместили поляризатор. При повороте поляризатора на угол θ = 60° из положения, соответствующего максимуму пропускания, интенсивность прошедшего света уменьшилась в k = 3,0 раза. Найти степень поляризации падающего света.
27. Естественный свет проходит через N = 5 последовательно расположенных поляроидов. Плоскость пропускания каждого поляроида (начиная со второго) образует угол θ = 45° с плоскостью пропускания предыдущего. Найти отношение интенсивности света, прошедшего через систему поляризаторов к интенсивности падающего на эту систему света.
28. При каком угле падения солнечный свет отражается от поверхности стекла плоскополяризованным (показатель преломления стекла n = 1,5)? Чему равен при этом угол преломления?
29. Естественный свет падает на систему из трёх последовательно расположенных одинаковых поляризаторов, причём плоскость пропускания среднего поляризатора составляет угол θ = 60° с плоскостями пропускания двух других поляризаторов. Каждый поляризатор обладает таким поглощением, что при падении на него линейно поляризованного света, максимальный коэффициент пропускания τ = 0,81. Найти, во сколько раз уменьшится интенсивность света после прохождения этой системы.
30. На пути естественного пучка поместили два неидеальных поляризатора. Оказалось, что при параллельных друг другу плоскостях пропускания поляризаторов эта система пропускает в k = 10,0 раз больше света, чем при скрещенных плоскостях пропускания. Найти степень поляризации света, прошедшего через: а) первый поляризатор; б) всю систему при параллельных главных плоскостях поляризаторов.
31. Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества составляет 45º . Чему равен для этого вещества угол Брюстера?
32. Под каким углом к горизонту светит Солнце, если свет, отражающийся от гладкой поверхности озера, поляризован особенно сильно? Показатель преломления воды n = 1,33.
Дисперсия
33.
Найдите зависимость между групповой
скоростью u
и фазовой
скоростью υ, если
.
34. Зависимость
фазовой скорости υ в некоторой среде
от циклической частоты ω имеет вид
,
где
- размерная константа. Найдите групповую
скорость в этой среде.
35. Найдите
зависимость между групповой скоростью
u
и фазовой
скоростью υ
для закона
дисперсии:
![]()
Тепловое излучение
36. Испускательная способность абсолютно черного тела достигает максимума при длине волны m = 500 нм. Какова температура тела?
37. Вычислите энергию, излучаемую за время t = 1 мин с 1 см² площади абсолютно черного тела, температура которого составляет 1000 К.
38. Какую энергию излучает абсолютно черное тело, имеющее форму шара радиусом R = 0,1 м за одну секунду, если максимум спектральной плотности энергетической светимости приходится на длину волны = 700 нм?
39. Спектральная плотность энергетической светимости Солнца достигает максимума при частоте = 3,77·1015 рад/с. Считая излучение Солнца близким к равновесному излучению абсолютно черного тела, определите: температуру поверхности Солнца T; энергию, излучаемую Солнцем за единицу времени t. Радиус Солнца R = 0,7·109 м.
40.
Максимум спектральной плотности потока
излучения Солнца соответствует длине
волны
![]()
=0.5
мкм. Считая Солнце абсолютно черным
телом, определите на сколько уменьшится
его масса за год вследствие теплового
излучения. Радиус Солнца R=6,96*10
км.
41. При увеличении температуры абсолютно черного тела его энергетическая светимость увеличилась в N раз. Как изменится длина волны, соответствующая максимуму спектральной плотности энергетической светимости (испускательной способности) абсолютно черного тела?
42. Во сколько раз повысилась температура абсолютно черного тела, если его энергетическая светимость увеличилась в N = 3 раза.
43. Вследствие охлаждения чёрного тела максимум его испускательной способности сместился с λ₁= 0,8 мкм на λ2= 1,2 мкм. Во сколько раз изменилась при этом энергетическая светимость и максимальная испускательная способность?
-
Найдите, на сколько уменьшится масса Солнца за год вследствие излучения. Температуру поверхности Солнца принять равной T = 5800 К. Радиус Солнца R = 6,95∙108 м.
Внешний фотоэффект
45. При облучении фотокатода светом длиной волны 1 = 589 нм с поверхности катода вылетают электроны с максимальной кинетической энергией W1 = 0,380 эВ. Найдите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов при облучении фотокатода светом с длиной волны 2 = 420 нм.