355266 работ
представлено на сайте

Контрольная Физика, 6 задач 2, номер: 196792

Номер: 196792
Количество страниц: 11
Автор: marvel7
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Физика, 6 задач 2 , "Задача№1
Угол между плоскостями двух поляризаторов равен 45 градусов. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, проходящег...

Автор:

Дата публикации:

Физика, 6 задач 2
logo
"Задача№1
Угол между плоскостями двух поляризаторов равен 45 градусов. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, проходящег...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    "Задача№1
    Угол между плоскостями двух поляризаторов равен 45 градусов. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, проходящего через эту систему, если её угол увеличится до 60 градусов?
    Угол между плоскостями двух поляризаторов равен 45°. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, проходящего через эту систему, ес¬ли угол увеличить до 60°?
    Угол между плоскостями двух поляризаторов равен ? = 45 градусов. Во сколько раз уменьшится интенсивность света, проходящего через эту систему, если её угол увеличится до ? = 60 градусов?
    Задача№2
    В опыте Юнга (рис 7.4) расстояние между щелями равно 0.8 мм. На каком расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы при ? = 700 нм оказалась равной 2 мм
    В опыте Юнга (рис.7.4) расстояние между щелями равно 0,8 мм. На каком расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы при ? = 700 нм оказалась равной 2 мм?
    Рис. 7.4. Опыт Юнга. Световая волна падает на экран с узкой щелью S. Прошедший щель свет попадает на второй экран с двумя узкими щелями S1 и S2 которые служат вторичными когерентными источниками света
    В опыте Юнга (рис 7.4) расстояние между щелями равно d = 0.8 мм. На каком расстоянии от щелей следует расположить экран, чтобы ширина интерференционной полосы при ? = 700 нм оказалась равной ?h = 2 мм?
    Рис. 7.4. Опыт Юнга. Световая волна падает на экран с узкой щелью S. Прошедший щель свет попадает на второй экран с двумя узкими щелями S1 и S2 которые служат вторичными когерентными источниками света.
    Решение: Дано: d=0,8 мм ? = 700 нм
    Ширина интерференционной полосы равна расстоянию между соседними минимумами (максимумами):
    Из рисунка видно, что и
    По условию минимумов и
    Так как , можем писать
    Отсюда – Ответ.
    Задача 2.23 Диэлектрический цилиндр имеет высоту h=0,5 см. Боковая поверхность цилиндра покрыта электропроводным слоем, по которому течёт кольцевой ток силой I=10 А. Какое дополнительное давление будет создавать электропроводное покрытие, если цилиндр поместить в однородное магнитное поле, направленное параллельно оси цилиндра? Индукция магнитного поля B=1 Тл.
    Задача№3
    3)Плоская световая волна с длинной волны ? = 500 нм падает нормально на диафрагму с круглым отверстием радиуса r=1,20 мм. Найти расстояние между двумя точками на оси отверстия, для которых отверстие открывает четыре и шесть зон Френеля.
    Плоская световая волна с длиной волны ? = 500 нм падает нор¬мально на диафрагму с круглым отверстием радиуса г = 1,20 мм. Найти расстояние между двумя точками на оси отверстия, для которых отверстие от¬крывает четыре и шесть зон Френеля.
    Плоская световая волна с длиной волны ? = 500 нм падает нормально на диафрагму с круглым отверстием радиуса r = 1,20 мм. Найти расстояние между двумя точками на оси отверстия, для которых отверстие открывает четыре и шесть зон Френеля. Сделать рисунок.
    Задача№4
    4) Параллельный пучок света с длиной волны ламбда=550 нм падает на дифракционную решётку нормально к её поверхности. Дифракционная картина наблюдается на экране, удалённом от решётки на расстоянии L=1 м. Расстояние между двумя максимумами интенсивности первого порядка равно 20 см. Определить число щелей на 1 см ширины решётки.
    Задача№6
    6) Фотон с энергией E(ф)=2*m0*c^2 при рассеянии на покоящемся электроне теряет половину своей энергии, где m0 – масса покоя электрона. Найти угол разлёта альфа между рассеянным фотоном и электроном отдачи.
    "
logo

Другие работы