5.3. Дифракция света

UptoLike

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 106

На пути плоской световой волны с L=0,54 мкм поставили тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием f=50 см, непосредственно за ней — диафрагму с круглым отверстием и на расстоянии b=75 см от диафрагмы — экран.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 105

Плоская световая волна с L=0,57 мкм падает нормально на поверхность стеклянного (n=1,60) диска, который закрывает полторы зоны Френеля для точки наблюдения P. При какой минимальной толщине этого диска интенсивность света в точке Р будет максимальной?

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 104

Плоская световая волна длины L и интенсивности I0 падает нормально на большую стеклянную пластинку, противоположная сторона которой представляет собой непрозрачный экран с круглым отверстием, равным первой зоне Френеля для точки наблюдения Р.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 103

Плоская световая волна с L=0,60 мкм падает нормально на достаточно большую стеклянную пластинку, на противоположной стороне которой сделана круглая выемка (рис. 5.21). Для точкинаблюдения Р она представляет собой первые полторы зоны Френеля.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 102

Плоская монохроматическая световая волна с интенсивностью I0 падает нормально на поверхности непрозрачных экранов, показанных на рис. 5.20.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 101

Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью I0 падает нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения Р первую зону Френеля.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 100

Плоская монохроматическая световая волна с интенсивностью I0 падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 99

Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого r можно менять в процессе опыта. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны а=100 см и b=125 см.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 98

Точечный источник света с длиной волны L=0,50 мкм расположен на расстоянии а=100 см перед диафрагмой с круглым отверстием радиуса r=1,0 мм. Найти расстояние b от диафрагмы до точки наблюдения, для которой число зон Френеля в отверстии составляет k=3.

Решебник Иродова И.Е. (1979) - Задача 5. 97

Плоская световая волна падает нормально на диафрагму с круглым отверстием, которое открывает первые N зон Френеля — для точки Р на экране, отстоящем от диафрагмы на расстояние b. Длина волны света равна L.

Страницы