Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A 1 № 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 27 страница



1) каж­дое своим сол­неч­ным зай­чи­ком от раз­ных зер­кал
2) одно — лам­поч­кой на­ка­ли­ва­ния, а вто­рое — го­ря­щей све­чой
3) одно синим све­том, а дру­гое крас­ным све­том
4) све­том от од­но­го и того же то­чеч­но­го ис­точ­ни­ка мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света

11. A 16 № 1803. Два ис­точ­ни­ка ис­пус­ка­ют элек­тро­маг­нит­ные волны ча­сто­той c оди­на­ко­вы­ми на­чаль­ны­ми фа­за­ми. Мак­си­мум ин­тер­фе­рен­ции будет на­блю­дать­ся в точке про­стран­ства, для ко­то­рой раз­ность хода волн от ис­точ­ни­ков равна

1) 0,9 мкм
2) 1,0 мкм
3) 0,3 мкм
4) 1,2 мкм

12. A 16 № 1804. Для опи­са­ния любых фи­зи­че­ских про­цес­сов

А. Все си­сте­мы от­сче­та яв­ля­ют­ся рав­но­прав­ны­ми.

Б. Все инер­ци­аль­ные си­сте­мы от­сче­та яв­ля­ют­ся рав­но­прав­ны­ми.

Какое из этих утвер­жде­ний спра­вед­ли­во со­глас­но спе­ци­аль­ной тео­рии от­но­си­тель­но­сти?

1) толь­ко А
2) толь­ко Б
3) А и Б
4) ни А, ни Б

13. A 16 № 1805. Какие из сле­ду­ю­щих утвер­жде­ний яв­ля­ют­ся по­сту­ла­та­ми спе­ци­аль­ной тео­рии от­но­си­тель­но­сти?

А. Все инер­ци­аль­ные си­сте­мы от­сче­та рав­но­прав­ны при опи­са­нии лю­бо­го фи­зи­че­ско­го про­цес­са.

Б. Ско­рость света в ва­ку­у­ме не за­ви­сит от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка и при­ем­ни­ка света.

В. Энер­гия покоя лю­бо­го тела равна про­из­ве­де­нию его массы на квад­рат ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме.

1) А и Б
2) А и В
3) Б и В
4) А, Б и В

14. A 16 № 1806. Сло­же­ние в про­стран­стве ко­ге­рент­ных волн, при ко­то­ром об­ра­зу­ет­ся по­сто­ян­ное во вре­ме­ни про­стран­ствен­ное рас­пре­де­ле­ние ам­пли­туд ре­зуль­ти­ру­ю­щих ко­ле­ба­ний, на­зы­ва­ет­ся

1) ин­тер­фе­рен­ци­ей
2) по­ля­ри­за­ци­ей
3) дис­пер­си­ей
4) пре­лом­ле­ние

15. A 16 № 1807. 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 L вдвое, то

1) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на оста­нет­ся на месте, со­хра­нив свой вид
2) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми уве­ли­чит­ся
3) рас­сто­я­ние между ин­тер­фе­рен­ци­он­ны­ми по­ло­са­ми умень­шит­ся
4) ин­тер­фе­рен­ци­он­ная кар­ти­на сме­стит­ся по экра­ну, со­хра­нив свой вид

16. A 16 № 1808. В уста­нов­ке ис­кро­вой раз­ряд со­зда­ет вспыш­ку света и зву­ко­вой им­пульс, ре­ги­стри­ру­е­мые дат­чи­ком, рас­по­ло­жен­ным на рас­сто­я­нии 1 м от раз­ряд­ни­ка. Схе­ма­ти­че­ски вза­им­ное рас­по­ло­же­ние раз­ряд­ни­ка Р и дат­чи­ка Д изоб­ра­же­но стрел­кой. Время рас­про­стра­не­ния света от раз­ряд­ни­ка к дат­чи­ку равно Т, а звука — .



Про­во­дя экс­пе­ри­мен­ты с двумя уста­нов­ка­ми 1 и 2, рас­по­ло­жен­ны­ми в кос­ми­че­ском ко­раб­ле, ле­тя­щем со ско­ро­стью от­но­си­тель­но Земли, как по­ка­за­но на ри­сун­ке, кос­мо­нав­ты об­на­ру­жи­ли, что

1)
2)
3)
4)

17. A 16 № 1809. 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 . При каком из ука­зан­ных зна­че­ний вы­со­ты сту­пень­ки d ин­тен­сив­ность света в фо­ку­се линзы будет ми­ни­маль­ной?

1)
2)
3)
4)

18. A 16 № 1810. Один уче­ный про­ве­ря­ет за­ко­но­мер­но­сти ко­ле­ба­ния пру­жин­но­го ма­ят­ни­ка в ла­бо­ра­то­рии на Земле, а дру­гой — в ла­бо­ра­то­рии на кос­ми­че­ском ко­раб­ле, ле­тя­щем вдали от звезд и пла­нет с вы­клю­чен­ным дви­га­те­лем. Если ма­ят­ни­ки оди­на­ко­вые, то в обеих ла­бо­ра­то­ри­ях эти за­ко­но­мер­но­сти будут

1) оди­на­ко­вы­ми при любой ско­ро­сти ко­раб­ля
2) раз­ны­ми, так как на ко­раб­ле время течет мед­лен­нее
3) оди­на­ко­вы­ми, если ско­рость ко­раб­ля мала
4) оди­на­ко­вы­ми или раз­ны­ми в за­ви­си­мо­сти от мо­ду­ля и на­прав­ле­ния ско­ро­сти ко­раб­ля

19. A 16 № 1812. Луч ла­зе­ра в не­по­движ­ной ра­ке­те по­па­да­ет в при­ем­ник, рас­по­ло­жен­ный в точке 0 (см. ри­су­нок).

В какой из при­ем­ни­ков может по­пасть этот луч в ра­ке­те, дви­жу­щей­ся впра­во с по­сто­ян­ной ско­ро­стью?

1) 1, не­за­ви­си­мо от ско­ро­сти ра­ке­ты
2) 0, не­за­ви­си­мо от ско­ро­сти ра­ке­ты
3) 2, не­за­ви­си­мо от ско­ро­сти ра­ке­ты
4) 0 или 1, в за­ви­си­мо­сти от ско­ро­сти ра­ке­ты

20. A 16 № 1813. Свет от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка па­да­ет пер­пен­ди­ку­ляр­но по­верх­но­сти зер­ка­ла, ко­то­рое уда­ля­ет­ся от ис­точ­ни­ка света со ско­ро­стью .

Ка­ко­ва ско­рость от­ра­жен­но­го света в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та, свя­зан­ной с зер­ка­лом?

1)
2)
3)
4)

21. A 16 № 1814. В инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та свет от не­по­движ­но­го ис­точ­ни­ка рас­про­стра­ня­ет­ся со ско­ро­стью с. Пусть ис­точ­ник света дви­жет­ся в не­ко­то­рой инер­ци­аль­ной си­сте­ме со ско­ро­стью , а зер­ка­ло — со ско­ро­стью u в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну.

С какой ско­ро­стью рас­про­стра­ня­ет­ся в этой си­сте­ме от­сче­та свет, от­ра­жен­ный от зер­ка­ла?

1)
2)
3)
4)

22. A 16 № 1819. Какие из при­ве­ден­ных ниже утвер­жде­ний яв­ля­ют­ся по­сту­ла­та­ми спе­ци­аль­ной тео­рии от­но­си­тель­но­сти?

А. Прин­цип от­но­си­тель­но­сти — рав­но­прав­ность всех инер­ци­аль­ных си­стем от­сче­та.

Б. Ин­ва­ри­ант­ность ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме — не­из­мен­ность ее ве­ли­чи­ны при пе­ре­хо­де из одной инер­ци­аль­ной си­сте­мы от­сче­та в дру­гую.

1) толь­ко А
2) толь­ко Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б

23. A 16 № 1820.

Для ви­ди­мо­го света угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на не­ко­то­рой гра­ни­це раз­де­ла двух сред уве­ли­чи­ва­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем ча­сто­ты из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — крас­ный
2) 1 — синий, 2 — крас­ный, 3 — зелёный
3) 1 — крас­ный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — крас­ный, 2 — синий, 3 — зелёный

24. A 16 № 1821.

Для ви­ди­мо­го света угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на не­ко­то­рой гра­ни­це раз­де­ла двух сред умень­ша­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем длины волны из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — крас­ный
2) 1 — синий, 2 — крас­ный, 3 — зелёный
3) 1 — крас­ный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — крас­ный, 2 — синий, 3 — зелёный

25. A 16 № 1822.

Для опре­де­лен­ных длин волн угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на гра­ни­це воз­дух-стек­ло уве­ли­чи­ва­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем длины волны из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — крас­ный
2) 1 — синий, 2 — крас­ный, 3 — зелёный
3) 1 — крас­ный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — крас­ный, 2 — синий, 3 — зелёный

26. A 16 № 1823.

Для ви­ди­мо­го света угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на не­ко­то­рой гра­ни­це раз­де­ла двух сред уве­ли­чи­ва­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем ча­сто­ты из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — крас­ный, 2 — фи­о­ле­то­вый, 3 — жел­тый
2) 1 — крас­ный, 2 — жел­тый, 3 — фи­о­ле­то­вый
3) 1 — фи­о­ле­то­вый, 2 — жел­тый, 3 — крас­ный
4) 1 — жел­тый, 2 — крас­ный, 3 — фи­о­ле­то­вый

27. A 16 № 1824.

Для ви­ди­мо­го света угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на не­ко­то­рой гра­ни­це раз­де­ла двух сред умень­ша­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем длины волны из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — крас­ный, 2 — фи­о­ле­то­вый, 3 — жел­тый
2) 1 — крас­ный, 2 — жел­тый, 3 — фи­о­ле­то­вый
3) 1 — фи­о­ле­то­вый, 2 — жел­тый, 3 — крас­ный
4) 1 — жел­тый, 2 — крас­ный, 3 — фи­о­ле­то­вый

28. A 16 № 1825.

Для опре­де­лен­ных длин волн угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на гра­ни­це воз­дух-стек­ло уве­ли­чи­ва­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем длины волны из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — крас­ный, 2 — фи­о­ле­то­вый, 3 — жел­тый
2) 1 — крас­ный, 2 — жел­тый, 3 — фи­о­ле­то­вый
3) 1 — фи­о­ле­то­вый, 2 — жел­тый, 3 — крас­ный
4) 1 — жел­тый, 2 — крас­ный, 3 — фи­о­ле­то­вый

29. A 16 № 1826. Для ви­ди­мо­го света угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на не­ко­то­рой гра­ни­це раз­де­ла двух сред уве­ли­чи­ва­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем ча­сто­ты из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — крас­ный
2) 1 — синий, 2 — крас­ный, 3 — зелёный
3) 1 — крас­ный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — крас­ный, 2 — синий, 3 — зелёный

30. A 16 № 1827. Для опре­де­лен­ных длин волн угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на гра­ни­це воз­дух-стек­ло уве­ли­чи­ва­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем длины волны из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — крас­ный
2) 1 — синий, 2 — крас­ный, 3 — зелёный
3) 1 — крас­ный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — крас­ный, 2 — синий, 3 — зелёный

31. A 16 № 1828. Для ви­ди­мо­го света угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на не­ко­то­рой гра­ни­це раз­де­ла двух сред умень­ша­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем длины волны из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — крас­ный
2) 1 — синий, 2 — крас­ный, 3 — зелёный
3) 1 — крас­ный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — крас­ный, 2 — синий, 3 —v зелёный

32. A 16 № 1829. Для опре­де­лен­ных ча­стот угол пре­лом­ле­ния све­то­вых лучей на гра­ни­це воз­дух-стек­ло умень­ша­ет­ся с уве­ли­че­ни­ем ча­сто­ты из­лу­че­ния. Ход лучей для трех цве­тов при па­де­нии бе­ло­го света из воз­ду­ха на гра­ни­цу раз­де­ла по­ка­зан на ри­сун­ке. Циф­рам со­от­вет­ству­ют цвета

1) 1 — крас­ный, 2 — фи­о­ле­то­вый, 3 — жел­тый
2) 1 — крас­ный, 2 — жел­тый, 3 — фи­о­ле­то­вый
3) 1 — фи­о­ле­то­вый, 2 — жел­тый, 3 — крас­ный
4) 1 — жел­тый, 2 — крас­ный, 3 — фи­о­ле­то­вый

33. A 16 № 1830. Из­ме­ня­ют­ся ли ча­сто­та и длина волны света при его пе­ре­хо­де из ва­ку­у­ма в воду? Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние

1) длина волны умень­ша­ет­ся, ча­сто­та уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся, ча­сто­та умень­ша­ет­ся
3) длина волны умень­ша­ет­ся, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся
4) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся

34. A 16 № 1831. Свет от двух то­чеч­ных ко­ге­рент­ных мо­но­хро­ма­ти­че­ских ис­точ­ни­ков при­хо­дит в точку 1 экра­на с раз­но­стью фаз , в точку 2 экра­на с раз­но­стью фаз . Оди­на­ко­ва ли в этих точ­ках осве­щен­ность и если не оди­на­ко­ва, то в какой точке боль­ше? Рас­сто­я­ние от ис­точ­ни­ков света до экра­на зна­чи­тель­но боль­ше длины волны.

1) оди­на­ко­ва и от­лич­на от нуля
2) оди­на­ко­ва и равна нулю
3) не оди­на­ко­ва, боль­ше в точке 1
4) не оди­на­ко­ва, боль­ше в точке 2

35. A 16 № 1832. Свет от двух то­чеч­ных ко­ге­рент­ных мо­но­хро­ма­ти­че­ских ис­точ­ни­ков при­хо­дит в точку 1 экра­на с раз­но­стью фаз , в точку 2 экра­на с раз­но­стью фаз . Оди­на­ко­ва ли в этих точ­ках осве­щен­ность и если не оди­на­ко­ва, то в какой точке она боль­ше?

1) оди­на­ко­ва и от­лич­на от нуля
2) оди­на­ко­ва и равна нулю
3) не оди­на­ко­ва, боль­ше в точке 1
4) не оди­на­ко­ва, боль­ше в точке 2

36. A 16 № 1833. Какое яв­ле­ние слу­жит до­ка­за­тель­ством по­пе­реч­но­сти све­то­вых волн?

1) ин­тер­фе­рен­ция света
2) ди­фрак­ция света
3) по­ля­ри­за­ция света
4) дис­пер­сия света

37. A 16 № 1834. Как из­ме­ня­ют­ся ча­сто­та и длина волны света при пе­ре­хо­де из ва­ку­у­ма в среду с аб­со­лют­ным по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния n? Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние

1) длина волны умень­ша­ет­ся в n раз, ча­сто­та уве­ли­чи­ва­ет­ся в n раз
2) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся в n раз, ча­сто­та умень­ша­ет­ся в n раз
3) длина волны умень­ша­ет­ся в n раз, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся
4) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся в n раз, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся

38. A 16 № 1835. Как из­ме­ня­ют­ся ча­сто­та и длина волны света при пе­ре­хо­де из воды с по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния 1,33 в ва­ку­ум? Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние

1) длина волны умень­ша­ет­ся в 1,33 раза, ча­сто­та уве­ли­чи­ва­ет­ся в 1,33 раза
2) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся в 1,33 раза, ча­сто­та умень­ша­ет­ся в 1,33 раза
3) длина волны умень­ша­ет­ся в 1,33 раза, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся
4) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся в 1,33 раза, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся

39. A 16 № 1837. Из­ме­ня­ют­ся ли ча­сто­та и длина волны света при его пе­ре­хо­де из воды в ва­ку­ум?

1) длина волны умень­ша­ет­ся, ча­сто­та уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся, ча­сто­та умень­ша­ет­ся
3) длина волны умень­ша­ет­ся, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся
4) длина волны уве­ли­чи­ва­ет­ся, ча­сто­та не из­ме­ня­ет­ся

40. A 16 № 1840. Ско­рость света в ва­ку­у­ме в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та:

1. За­ви­сит толь­ко от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка света.

2. Не за­ви­сит ни от ско­ро­сти приёмника света, ни от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка света.

3. За­ви­сит толь­ко от ско­ро­сти приёмника света.

4. За­ви­сит и от ско­ро­сти приёмника света, и от ско­ро­сти ис­точ­ни­ка света.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

41. A 16 № 1841. Два ав­то­мо­би­ля дви­жут­ся в одном и том же на­прав­ле­нии со ско­ро­стя­ми и от­но­си­тель­но по­верх­но­сти Земли. Ско­рость света c от фар пер­во­го ав­то­мо­би­ля в си­сте­ме от­сче­та, свя­зан­ной с дру­гим ав­то­мо­би­лем, равна

1)
2)
3)
4) c

42. A 16 № 1903. Ди­фрак­ци­он­ная ре­шет­ка осве­ща­ет­ся мо­но­хро­ма­ти­че­ским све­том. На экра­не, уста­нов­лен­ном за ре­шет­кой па­рал­лель­но ей, воз­ни­ка­ет ди­фрак­ци­он­ная кар­ти­на, со­сто­я­щая из тем­ных и свет­лых вер­ти­каль­ных полос. В пер­вом опыте ре­шет­ка осве­ща­ет­ся жел­тым све­том, во вто­ром — зе­ле­ным, а в тре­тьем — фи­о­ле­то­вым. Меняя ре­шет­ки, до­би­ва­ют­ся того, что рас­сто­я­ние между по­ло­са­ми во всех опы­тах оста­ет­ся оди­на­ко­вым. Зна­че­ния по­сто­ян­ной ре­шет­ки , , в пер­вом, во вто­ром и в тре­тьем опы­тах со­от­вет­ствен­но удо­вле­тво­ря­ют усло­ви­ям

1)
2)
3)
4)

43. A 16 № 1907. На ди­фрак­ци­он­ную ре­шет­ку с пе­ри­о­дом 0,004 мм па­да­ет по нор­ма­ли плос­кая мо­но­хро­ма­ти­че­ская волна. Ко­ли­че­ство ди­фрак­ци­он­ных мак­си­му­мов, на­блю­да­е­мых с по­мо­щью этой ре­шет­ки, равно 17. Ка­ко­ва длина волны света?

1) 500 нм
2) 680 нм
3) 440 нм
4) 790 нм

44. A 16 № 1924. Синус пре­дель­но­го угла пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния на гра­ни­це стек­ло-воз­дух равен . Аб­со­лют­ный по­ка­за­тель пре­лом­ле­ния стек­ла при­бли­зи­тель­но равен

1) 1,63
2) 1,5
3) 1,25
4) 0,62

45. A 16 № 2235. Яв­ле­ние ди­фрак­ции света про­ис­хо­дит

1) толь­ко на малых круг­лых от­вер­сти­ях
2) толь­ко на боль­ших от­вер­сти­ях
3) толь­ко на узких щелях
4) на краях любых от­вер­стий и экра­нов

46. A 16 № 2328. При осве­ще­нии мыль­ной плен­ки белым све­том на­блю­да­ют­ся раз­но­цвет­ные по­ло­сы. Какое фи­зи­че­ское яв­ле­ние обу­слов­ли­ва­ет по­яв­ле­ние этих полос?

1) ди­фрак­ция
2) ин­тер­фе­рен­ция
3) дис­пер­сия
4) по­ля­ри­за­ция

47. A 16 № 2438. Свет в про­зрач­ной среде с аб­со­лют­ным по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния n имеет длину волны . Ка­ко­ва длина волны этого света в ва­ку­у­ме?

1)
2)
3)
4)

48. A 16 № 3466. Ди­фрак­ци­он­ная ре­шет­ка осве­ща­ет­ся мо­но­хро­ма­ти­че­ским зе­ле­ным све­том. При осве­ще­нии ре­шет­ки мо­но­хро­ма­ти­че­ским крас­ным све­том кар­ти­на ди­фрак­ци­он­но­го спек­тра

1) сузит­ся
2) рас­ши­рит­ся
3) ис­чез­нет
4) не из­ме­нит­ся

49. A 16 № 3483. Какое(-ие) из утвер­жде­ний пра­виль­но(-ы)?

Вто­рой закон Нью­то­на при­ме­ним

А. в инер­ци­аль­ных си­сте­мах от­сче­та.

Б. при дви­же­нии со ско­ро­стя­ми, много мень­ши­ми ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме.

В. при дви­же­нии со ско­ро­стя­ми, близ­ки­ми к ско­ро­сти света в ва­ку­у­ме.

1) толь­ко А
2) толь­ко Б
3) толь­ко В
4) А и Б

50. A 16 № 3488. Чему равен синус пре­дель­но­го угла пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния при пе­ре­хо­де света из ве­ще­ства с в ве­ще­ство с

1) 0,8
2) 1,25
3) 0,33
4) пол­ное от­ра­же­ние не воз­ни­ка­ет

51. A 16 № 3492. Чему равен синус пре­дель­но­го угла пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния при пе­ре­хо­де света из ве­ще­ства с в ве­ще­ство с

1) 0,8
2) 1,25
3) 0,4
4) пол­ное от­ра­же­ние не воз­ни­ка­ет

52. A 16 № 3494. Чему равен синус угла пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния при пе­ре­хо­де света из ве­ще­ства, где ско­рость света равна , в ве­ще­ство, где ско­рость света равна ? ( — ско­рость света в ва­ку­у­ме)

1) 1,4
2) 0,714
3) 0,5
4) пол­ное от­ра­же­ние не воз­ни­ка­ет

53. A 16 № 3496. Чему равен синус угла пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния при пе­ре­хо­де света из ве­ще­ства, где ско­рость света равна , в ве­ще­ство, где ско­рость света равна ? ( — ско­рость света в ва­ку­у­ме)

1) 1,6
2) 0,625
3) 0,5
4) пол­ное от­ра­же­ние не воз­ни­ка­ет

54. A 16 № 3499. Свет идет из ве­ще­ства, где ско­рость света , в ве­ще­ство, где ско­рость света . Чему равен синус пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния? Ответ вы­ра­зи­те с точ­но­стью до ты­сяч­ных.

1) 0,926
2) 0,725
3) 0,524
4) пол­ное внут­рен­нее от­ра­же­ние не воз­ни­ка­ет

55. A 16 № 3500. Пол­ное внут­рен­не от­ра­же­ние про­ис­хо­дит, когда свет идет из среды с по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния в среду с по­ка­за­те­лем и па­да­ет на гра­ни­цу раз­де­ла под углом , если...

1)
2)
3)
4)

56. A 16 № 3502. Свет идет из ве­ще­ства с по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния в ва­ку­ум. Пре­дель­ный угол пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния равен . Чему равен ?

1) 1,2
2) 1,8
3) 2
4) 2,5

57. A 16 № 3503. Свет идет из ве­ще­ства с по­ка­за­те­лем пре­лом­ле­ния в ва­ку­ум. Пре­дель­ный угол пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния равен . Чему равен ? Ответ дайте с точ­но­стью до сотых.

1) 1,15
2) 1,21
3) 1,25
4) 1,31

58. A 16 № 3591. В рас­по­ря­же­нии экс­пе­ри­мен­та­то­ра име­ют­ся две ди­фрак­ци­он­ные ре­шет­ки — с пе­ри­о­дом 1 мкм и с пе­ри­о­дом 0,3 мкм. При по­мо­щи какой из этих ре­ше­ток можно на­блю­дать ди­фрак­цию при нор­маль­ном па­де­нии света с дли­ной волны 400 нм?

1) толь­ко с по­мо­щью пер­вой
2) толь­ко с по­мо­щью вто­рой
3) с по­мо­щью пер­вой и вто­рой
4) с обе­и­ми ре­шет­ка­ми на­блю­дать ди­фрак­цию не­воз­мож­но

59. A 16 № 3606. В рас­по­ря­же­нии экс­пе­ри­мен­та­то­ра име­ют­ся две ди­фрак­ци­он­ные ре­шет­ки — с пе­ри­о­дом 0,4 мкм и с пе­ри­о­дом 1,5 мкм. При по­мо­щи какой из этих ре­ше­ток можно на­блю­дать ди­фрак­цию при нор­маль­ном па­де­нии света с дли­ной волны 500 нм?

1) толь­ко с по­мо­щью пер­вой
2) толь­ко с по­мо­щью вто­рой
3) с по­мо­щью пер­вой и вто­рой
4) с обе­и­ми ре­шет­ка­ми на­блю­дать ди­фрак­цию не­воз­мож­но

60. A 16 № 3714. На гра­ни­цу раз­де­ла воз­дух — про­зрач­ное ве­ще­ство па­да­ет луч света (из ве­ще­ства) под углом па­де­ния (). При каких при­мер­но зна­че­ни­ях по­ка­за­те­ля пре­лом­ле­ния ве­ще­ства будет на­блю­дать­ся пол­ное внут­рен­нее от­ра­же­ние?


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.041 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>