Контрольная работа «Волновая оптика»
Оценка 4.7

Контрольная работа «Волновая оптика»

Оценка 4.7
Контроль знаний
docx
физика
11 кл
29.04.2020
Контрольная работа «Волновая оптика»
Контрольная работа «Волновая оптика» для учеников 11 физико-математического класса
Контрольная работа «Волновая оптика».docx

Вариант 1

 

1.      Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной дины, которые, попадая в призму,

1)      поглощаются в разной степени             2) имеют одинаковую длину волны

3)      движутся с разной скоростью               4) имеют одинаковую частоту

2.      Две когерентные световые волны приходят в некоторую точку пространства с разностью хода 2,25 мкм. Каков результат интерференции в этой точке, если длина волны 750 нм?

3.      Для определения периода дифракционной решётки на неё направили световые лучи с длиной волны 760 нм. Каков период решётки, если на экране, отстоящим от решётки на 1 м, расстояние между максимами первого порядка равно 15,2 см?

4.      Лазерный луч синего цвета падает перпендикулярно на дифракционную решётку. На линии АВС экрана наблюдается серия синих пятен. Какие изменения произойдут в расположении пятен на экране при замене луча синего цвета на луч красного цвета?

1)      расположение пятен не изменится  

2)      пятно в точке В не сместится, остальные раздвинутся от него  

3)      пятно в точке В не сместится, остальные сдвинутся к нему  

4)      пятно в точке В исчезнет, остальные раздвинутся от точки В

5.      Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку с показателем преломления 1,5 под углом 600. Найдите смещение луча при выходе из пластинки, если её толщина 2 см.

6.      Расстояние от лампы до экрана 5 м. Для того чтобы получить на экране увеличенное изображение лампы, собирающую линзу с фокусным расстоянием 80 см следует поместить между лампой и экраном на расстоянии ……… от лампы.

7.      Равнобедренный прямоугольный треугольник АВС расположен перед тонкой собирающей линзой оптической силой 2,5 дптр так, что его катет АС лежит на главной оптической оси линзы. Вершина прямого угла С лежит ближе к центру линзы, чем вершина острого угла А. Расстояние от центра линзы до точки А равно удвоенному фокусному расстоянию линзы, АС=4 см. Постройте изображение треугольника и найдите площадь получившейся фигуры.

 


 

Вариант 2

 

1.    Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянная во времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, называется                             1) интерференцией    2) поляризацией    3) дисперсией    4) преломлением

2.    В некоторую точку пространства приходят когерентные волны с разностью хода 3, 5 мкм, длина волны которых 700 нм. Определите, усиление или ослабление света будет наблюдаться в этой точке.

3.    Монохроматический свет с длиной волны 546 нм падает перпендикулярно к плоскости дифракционной решётки. Под каким углом будет наблюдаться первый максимум, который даёт эта решётка, если её период равен 1 мкм?

4.    Луч от лазера направляется перпендикулярно плоскости дифракционной решётки в первом случае с периодом d, а во втором с периодом 2d. Расстояние между нулевым и первым дифракционными максимумами на удалённом экране

1)   в обоих случаях одинаково

2)    во втором случае в 2 раза меньше

3)   Во втором случае в 2 раза больше

5.    Чему равна оптическая сила плосковогнутой линзы с радиусом кривизны 25 см, сделанной из сильвина с абсолютным показателем преломления 1,49?

6.    Определите, во сколько раз истинная глубина водоёма больше кажущейся, если смотреть по вертикали вниз, n=1,3.

7.    В плоскости, параллельной плоскости тонкой собирающей линзы, по окружности со скоростью 5 м/с движется точечный источник света. Расстояние между плоскостями d = 15 см. Центр окружности находится на главной оптической оси линзы. Фокусное расстояние линзы 10 см. Найдите скорость движения изображения точечного источника света. Сделайте поясняющий чертёж, указав ход лучей в линзе.

 


 

Вариант 1 1. Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной дины,…

Вариант 1 1. Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной дины,…

Вариант 2 1. Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянная во времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, называется 1) интерференцией 2) поляризацией 3)…

Вариант 2 1. Сложение в пространстве когерентных волн, при котором образуется постоянная во времени пространственное распределение амплитуд результирующих колебаний, называется 1) интерференцией 2) поляризацией 3)…
Материалы на данной страницы взяты из открытых истончиков либо размещены пользователем в соответствии с договором-офертой сайта. Вы можете сообщить о нарушении.
29.04.2020