РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
1. Формулировка задания в соответствии с вариантом.
2. Краткое теоретическое содержание:
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:
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:
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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.