Содержание расчётно-графических работ № 1-26 по физике (Раздел "Оптика")

Страницы работы

Фрагмент текста работы

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

1.  Формулировка задания в соответствии с вариантом.

2.  Краткое теоретическое содержание:

  • определения основных величин, процессов, явлений и объектов, использованных при выполнении данного РГР;
  • законы и соотношения, использованные при решении;
  • пояснение ко всем величинам, входящим в формулы и соотношения;
  • единицы измерения используемых величин;
  • если в закон входят экспериментальные константы – пояснить физический смысл (что характеризует).

3.  Графический материал.

4.  Выводы по полученным результатам.

Вариант 1.

1.  Сколько длин волн монохроматического света с частотой колебаний v= •1014Гц уложится на пути длиной l = 1,2 мм: 1) в вакууме; 2) в стекле?

2.  Плоская световая волна падает нормально на диафрагму с круглым отверстием. В результате дифракции в некоторых точках оси отверстия, находящихся на расстояниях bi от его центра, на­блюдаются максимумы интенсивности. 1. Получить вид функции b = f(r, l, n), где r — радиус отверстия; l — длина волны; п — число зон Френеля, открываемых для данной точки оси отверсти­ем. 2. Сделать то же самое для точек оси отверстия, в которых наблюдаются минимумы интенсивности.

3.  Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости под углом e = 54°. Определить угол преломления e'2 пучка, если отраженный пучок полностью поляризован.

4. В интерферометре Жамена на пути интерфе­рирующих лучей помещены две одинаковые трубки закрытые прозрачными пластинками. Одна заполнена воздухом при нормальных условиях, а из другой он выкачан. Найти показатель преломления воздуха если длина трубок 5 см и при выкачивании воздуха интерференционная картина сместилась на 20 полос. Для наблюдения ис­пользован монохроматический свет с длиной волны l = 0,73 мкм.

5. Во сколько раз уменьшилась интенсивность света, прошедшего через анализатор, по сравнению с интенсив­ностью естественного света, падающего на поляризатор? Какова должна быть толщина пластинки, чтобы монохроматический свет, с которым проводился опыт, не прошел через анализатор?   Угол между осями a = 53о.


РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

1.  Формулировка задания в соответствии с вариантом.

2.  Краткое теоретическое содержание:

  • определения основных величин, процессов, явлений и объектов, использованных при выполнении данного РГР;
  • законы и соотношения, использованные при решении;
  • пояснение ко всем величинам, входящим в формулы и соотношения;
  • единицы измерения используемых величин;
  • если в закон входят экспериментальные константы – пояснить физический смысл (что характеризует).

3.  Графический материал.

4.  Выводы по полученным результатам.

Вариант 2.

1.  На пути световой волны, идущей в воздухе, поставили стеклянную пластинку толщиной h = 1 мм. На сколько изме­нится оптическая длина пути, если волна падает на пластинку: 1) нормально; 2) под углом e=30°?

2.  Плоская световая волна (l = 0, 7 мкм) падает нормаль­но на диафрагму с круглым отверстием радиусом r = 1,4 мм. Определить расстояния b1, b2, b3 от диафрагмы до трех наибо­лее удаленных от нее точек, в которых наблюдаются минимумы интенсивности.

3.  Предельный угол e/1полного отражения пучка света на гра­нице жидкости с воздухом равен 43°. Определить угол Брюстера eВдля падения луча из воздуха на поверхность этой жидкости.

4. Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения   a = 60, угол преломления b = 50°. При ка­ком угле падения пучок свата, отраженный от границы раздела этих сред, будет максимально поляризован? Под каким утлом падения будет наблюдаться полное внутреннее отражение. Решение проиллюстрировать чертежом.

5.  Во сколько раз будет ослаблен луч естественного света, если его пропустить через два поляризатора, оптические оси которых составляют угол 600? Поглощением света пренебречь. Сделать чертеж и вывести закон Малюса.


РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:

1.  Формулировка задания в соответствии с вариантом.

2.  Краткое теоретическое содержание:

  • определения основных величин, процессов, явлений и объектов, использованных при выполнении данного РГР;
  • законы и соотношения, использованные при решении;
  • пояснение ко всем величинам, входящим в формулы и соотношения;
  • единицы измерения используемых величин;
  • если в закон входят экспериментальные константы – пояснить физический смысл (что характеризует).

3.  Графический материал.

4.  Выводы по полученным результатам.

Вариант 3.

1.  На пути монохроматического света с длиной волны l =  0,6 мкм находится плоскопараллельная стеклянная пластина толщиной d= 0,1 мм. Свет падает на пластину нормально. На какой угол (jследует повернуть пластину, чтобы оптическая длина пути Lизменилась на l/2?

2.  Радиус р4 четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 3 мм. Определить радиус р6 шестой зоны Френеля.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Физика
Тип:
Расчетно-графические работы
Размер файла:
285 Kb
Скачали:
0