Оптика и атомная физика. Анищенко И.А - 24 стр.

UptoLike

Рубрика: 

23
Задачи для самостоятельного решения
Задача 6. На мыльную пленку с показателем преломления
n=1.3, находящуюся в воздухе, падает нормально пучок лучей
белого света. При какой наименьшей толщине пленки d
отраженный свет с длиной волны λ=0.55 мкм окажется
максимально усиленным в результате интерференции? (Ответ:
d=0.1 мкм.)
Задача 7. На мыльную пленку (n=1.33) падает белый свет
под углом θ=45° к нормали. При какой наименьшей толщине
пленки d лучи отраженного света будут наиболее сильно
окрашены в желтый цвет (λ
ж
=0.6 мкм)? (Ответ: d=0.13 мкм.)
Задача 8. Определить толщинупросветляющейпленки с
показателем преломления n=1.231, нанесенной на поверхность
линзы(n
1
=1.516). Учесть, что при дневном видении глаз наиболее
чувствителен к свету с длиной волны 555нм.(Ответ: l =112.7нм.)
Задача 9. На тонкий стеклянный клин (n=1.55) падает
нормально монохроматический свет. Угол θ между
поверхностями клина равен 2. Определить длину световой
волны λ, если расстояние между соседними
интерференционными максимумами в отраженном свете равно
0.3 мм.
(Ответ: λ=543 нм.)
Задача 10. Поверхности стеклянного клина (n=1.5)
образуют между собой угол θ=0.2. На клин по нормали к его
поверхности падает пучок лучей монохроматического света с
длиной волны λ=0.55 мкм. Определить ширину Δx
интерференционной полосы. (Ответ: Δx =3.14 мм.)
Задача 11. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной
лежит на стеклянной пластине. Определить толщину d слоя
воздуха там, где в отраженном свете с длиной волны λ=0.6 мкм
видно первое светлое кольцо Ньютона. (Ответ: d=0.15 мкм.)
Задача 12. Между краями двух хорошо отшлифованных
плоских пластинок помещена тонкая проволока диаметром 0.05
мм; противоположные концы пластинок плотно прижаты друг к
другу. Свет падает перпендикулярно поверхности пластинки. На
                              23

Задачи для самостоятельного решения
     Задача 6. На мыльную пленку с показателем преломления
n=1.3, находящуюся в воздухе, падает нормально пучок лучей
белого света. При какой наименьшей толщине пленки d
отраженный свет с длиной волны λ=0.55 мкм окажется
максимально усиленным в результате интерференции? (Ответ:
d=0.1 мкм.)
     Задача 7. На мыльную пленку (n=1.33) падает белый свет
под углом θ=45° к нормали. При какой наименьшей толщине
пленки d лучи отраженного света будут наиболее сильно
окрашены в желтый цвет (λж =0.6 мкм)? (Ответ: d=0.13 мкм.)
     Задача 8. Определить толщину “просветляющей” пленки с
показателем преломления n=1.231, нанесенной на поверхность
линзы(n1=1.516). Учесть, что при дневном видении глаз наиболее
чувствителен к свету с длиной волны 555нм.(Ответ: l =112.7нм.)
     Задача 9. На тонкий стеклянный клин (n=1.55) падает
нормально     монохроматический     свет.   Угол     θ   между
поверхностями клина равен 2′. Определить длину световой
волны      λ,     если     расстояние     между      соседними
интерференционными максимумами в отраженном свете равно
0.3 мм.
(Ответ: λ=543 нм.)
     Задача 10. Поверхности стеклянного клина (n=1.5)
образуют между собой угол θ=0.2′. На клин по нормали к его
поверхности падает пучок лучей монохроматического света с
длиной волны λ=0.55 мкм. Определить ширину Δx
интерференционной полосы. (Ответ: Δx =3.14 мм.)
     Задача 11. Плосковыпуклая линза выпуклой стороной
лежит на стеклянной пластине. Определить толщину d слоя
воздуха там, где в отраженном свете с длиной волны λ=0.6 мкм
видно первое светлое кольцо Ньютона. (Ответ: d=0.15 мкм.)
     Задача 12. Между краями двух хорошо отшлифованных
плоских пластинок помещена тонкая проволока диаметром 0.05
мм; противоположные концы пластинок плотно прижаты друг к
другу. Свет падает перпендикулярно поверхности пластинки. На