wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

физика 2 II

Total questions: 40

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

С помощью принципа Гюйгенса докажите, что при падении плоской волны на границу раздела двух сред отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно относительному показателю преломления (показателю преломления второй среды относительно первой).

a)

A) Доказывается, что угол i = угол r

b)

B) Доказывается, что угол i + угол r = 90 градусов

c)

C) Доказывается, что sin i / sin r = n 21

d)

Д) Доказывается, что sin i / sin r = 1 / n 21

e)

Е) Доказывается, что sin i · sin r = n 21

2.

Определите разность фаз Δφ колебаний, возбуждаемых двумя интерферирующими волнами в некоторой точке, если их оптическая разность хода составляет 0.5* λ = (½)λ.

a)

A) 0 рад

b)

B) π / 2 рад

c)

C) π рад

d)

Д) 2 · π рад

e)

Е) 3 · π / 2 рад

3.

Определите длину отрезка l, на котором укладывается столько же длин монохроматического света λ в вакууме, сколько укладывается на отрезке 4,15 мм в алмазе. Показатель преломления алмаза n = 2,42.

a)

A) 4,15 мм

b)

B) 6,00 мм

c)

C) 8,40 мм

d)

Д) 10,05 мм

e)

Е) 12,30 мм

4.

. В опыте Юнга щели (расстояние между ними d = 1 мм) освещаются монохроматическим светом с длиной волны λ = 500 нм. Определите ширину b интерференционных полос, если расстояние l от щелей до экрана равно 2 м

a)

A) 0,5 мм

b)

B) 1 мм

c)

C) 1,5 мм

d)

Д) 2 мм

e)

Е) 2,5 мм

5.

В опыте Юнга щели освещаются монохроматическим светом с длиной волны λ = 0,55 мкм, расстояние d между щелями равно 1 мм. Определите расстояние l от щелей до экрана, если вторая светлая полоса на экране отстоит от центра интерференционной картины на расстоянии x = 2,75 мм.

a)

A) 1 м

b)

B) 1,5 м

c)

C) 2 м

d)

Д) 2,5 м

e)

Е) 3 м

6.

Наибольший порядок спектра, получаемый с помощью дифракционной решетки, равен 5. Определите постоянную дифракционной решетки, если известно, что монохроматический свет ( λ = 0,5 mkm) падает на нее нормально.

a)

A) 1,0 мкм

b)

B) 1,5 мкм

c)

2,0 мкм

d)

Д) 2,5 мкм

e)

Е) 3,0 мкм

7.

На дифракционную решетку нормально падает монохроматический свет (λ = 0,55 mkm). Определите максимальное число максимумов, получаемых с помощью этой решетки, если ее постоянная d = 4,4 mkm.

a)

A) 14

b)

B) 15

c)

C) 16

d)

Д) 17

e)

Е) 18

8.

Определите постоянную дифракционной решетки, если при нормальном падении на нее монохроматического света (λ = 500 nm) наибольший порядок дифракционного спектра, получаемый с помощью этой решетки, равен 5.

a)

A) 2,0 мкм

b)

B) 2,5 мкм

c)

C) 3,0 мкм

d)

Д) 3,5 мкм

e)

Е) 4,0 мкм

9.

Определите длину волны монохроматического света, нормально падающего на узкую щель шириной 0,05 mm, если направление света на первый дифракционный максимум (по отношению к первоначальному направлению света) составляет 1 градус (см. рисунок).

a)

B) 680 нм

b)

C) 720 нм

c)

Д) 870 нм

d)

Е) 950 нм

e)

A) 570 нм

10.

Дифракция наблюдается на расстоянии 1,2 m от точечного источника монохроматического света. Посередине между источником света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определите длину волны падающего света, если диаметр отверстия, при котором центр дифракционных колец на экране является наиболее темным, равен 1,2 mm.

a)

A) 400 нм

b)

B) 500 нм

c)

C) 600 нм

d)

Д) 700 нм

e)

Е) 800 нм

11.

На диафрагму с круглым отверстием падает нормально параллельный пучок света длиной волны 625 nm. Определите радиус четвертой зоны Френеля, если расстояние b от диафрагмы до точки наблюдения, находящейся на оси отверстия, составляет 2,5 m.

a)

A) 1,25 мм

b)

B) 1,88 мм

c)

C) 2,50 мм

d)

Д) 3,13 мм

e)

Е) 3,75 мм

12.

Зонная пластинка дает изображение источника, удаленного от нее на 2 m, на расстоянии 3 m от своей поверхности. Определите расстояние b от зонной пластинки до изображения, если источник поместить в бесконечность.

a)

A) 0,5 м

b)

B) 1,0 м

c)

C) 1,2 м

d)

Д) 2,0 м

e)

Е) 5,0 м

13.

Определите число зон Френеля в плоскости круглого отверстия радиусом r = 1 mm, если расстояние от точечного источника света (λ = 500 nm) до волновой поверхности и от волновой поверхности до точки наблюдения равно 1 m.

a)

B) 3

b)

C) 4

c)

Д) 5

d)

Е) 6

e)

A) 2

14.

Посередине между точечным источником монохроматического света λ = 550 nm и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном на расстоянии 5 m от источника. Определите радиус отверстия, при котором центр дифракционных колец, наблюдаемых на экране, будет наиболее темным.

a)

A) 0,81 мм

b)

B) 0,93 мм

c)

C) 1,05 мм

d)

Д) 1,17 мм

e)

Е) 1,31 мм

15.

Определите расстояние b от зонной пластинки до места наблюдения, если радиус третьей зоны Френеля для плоской монохроматической волны (λ = 500 nm) составляет 1,5 mm.

a)

A) 0,5 м

b)

B) 1,0 м

c)

C) 1,5 м

d)

Д) 2,0 м

e)

Е) 2,5 м

16.

Дифракция наблюдается на расстоянии l = 2 m от точечного источника монохроматического света (λ = 500 nm). Посередине между источником света и экраном находится непрозрачный диск. Определите диаметр диска d, если он закрывает только центральную зону Френеля.

a)

A) 0,5 мм

b)

B) 0,7 мм

c)

C) 1,0 мм

d)

Д) 1,2 мм

e)

Е) 1,5 мм

17.

Интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшилась в четыре раза. Пренебрегая поглощением света, определите угол α между главными плоскостями поляризатора и анализатора.

a)

A) 0 градусов

b)

B) 30 градусов

c)

C) 45 градусов

d)

Д) 60 градусов

e)

Е) 90 градусов

18.

Определите, во сколько раз ослабится интенсивность света, прошедшего через поляризатор и анализатор, расположенных так, что угол между их главными плоскостями α = 30 градусов и в каждом из них теряется 8 % падающего света.

a)

A) 2,5

b)

B) 3,15

c)

C) 3,8

d)

Д) 4,2

e)

Е) 5,0

19.

Отношение максимальной интенсивности света, пропускаемого анализатором, к минимальной равно 3. Определите степень поляризации P частично поляризованного света

a)

. A) 0,25

b)

B) 0,33

c)

C) 0,5

d)

Д) 0,67

e)

Е) 0,75

20.

Анализатор при n = 4 раза уменьшает интенсивность света, прошедшего через него от поляризатора. Пренебрегая потерями света, определите угол α между главными плоскостями поляризатора и анализатора.

a)

A) 0 градусов

b)

B) 30 градусов

c)

C) 45 градусов

d)

Д) 60 градусов

e)

Е) 90 градусов

21.

Определите угол α между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность света, вышедшего из анализатора, в два раза меньше интенсивности света, прошедшего через поляризатор.

a)

A) 0 градусов

b)

B) 30 градусов

c)

C) 45 градусов

d)

Д) 60 градусов

e)

Е) 90 градусов

22.

Определите степень поляризации P света, который представляет собой смесь естественного света с плоскополяризованным, причем интенсивность поляризованного света в 4 раза больше интенсивности естественного.

a)

A) 0,6

b)

B) 0,75

c)

C) 0,8

d)

Д) 0,9

e)

Е) 0,95

23.

На пути естественного света поставлены поляризатор и анализатор (николи), угол α между главными плоскостями которых составляет 60 градусов. Определите, во сколько раз уменьшится интенсивность света, прошедшего через систему, если потери на поглощение и отражение в каждом николе составляют 10%.

a)

A) 8,0

b)

B) 9,0

c)

C) 9,88

d)

Д) 10,0

e)

Е) 10,5

24.

Естественный свет интенсивностью I0 проходит через поляризатор и анализатор, угол между главными плоскостями которых равен α. После прохождения света через эту систему он падает на зеркало и, отразившись, проходит вновь через нее. Пренебрегая поглощением света, определите интенсивность I света после его обратного прохождения.

a)

A) 𝐼_0/2 · 𝑐𝑜𝑠2 (α)

b)

B) 𝐼_0/2 · 𝑐𝑜𝑠3 (α)

c)

C) 𝐼_0/2 · 𝑐𝑜𝑠4 (α)

d)

D) I_0 · 𝑐𝑜𝑠2 (α)

e)

E) I_0 · 𝑐𝑜𝑠4 (α)

25.

Угол Брюстера iБ при падении света из воздуха в стекло составляет 57,5 градусов. Определите скорость распространения света в стекле.

a)

A) 1.5 ∗ 10^8м/с

b)

B) 1.75 ∗ 10^8м/с

c)

C) 1.91 ∗ 10^8м/с

d)

Д) 2.00 ∗ 10^8 м/с

e)

Е) 2.25 ∗ 10^8 м/с

26.

Определите угол преломления, если при отражении света от стекла с показателем преломления n = 1,73 отраженный луч оказался полностью поляризованным.

a)

A) 15 градусов

b)

B) 25 градусов

c)

C) 30 градусов

d)

Д) 45 градусов

e)

Е) 60 градусов

27.

Определите, во сколько раз следует увеличить термодинамическую температуру T черного тела, чтобы его энергетическая светимость Re возросла в 81 раз.

a)

A) 2

b)

B) 3

c)

C) 4

d)

Д) 9

e)

Е) 81

28.

Определите длину волны λmax, соответствующую максимуму спектральной плотности энергетической светимости черного тела, если его энергетическая светимость Re = 56,7 кВт / м2 .

a)

A) 145 нм

b)

B) 290 нм

c)

C) 400 нм

d)

Д) 500 нм

e)

Е) 630 нм

29.

Определите энергию E и импульс p фотона с длиной волны λ = 0,55 mkm.

a)

B) E ≈ 2.05 эВ, p ≈ 1.1· 10^-27кг·м/с

b)

C) E ≈ 2.25 эВ, p ≈ 1.2·10^-27 кг·м/с

c)

Д) E ≈ 2.50 эВ, p ≈ 1.3· 10^-27кг·м/с

d)

Е) E ≈ 2.85 эВ, p ≈ 1.5· 10^-27кг·м/с

e)

A) E ≈ 1.88 эВ, p ≈ 1.0· 10^-27кг·м/с

30.

Определите, с какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона с длиной волны 0,1 mkm.

a)

B) 7.3·10^3 м/с

b)

C) 1.5·10^4 м/с

c)

D) 3.0·10^5 м/с

d)

E) 7.3·10^5 м/с

e)

A) 3.6·10^3 м/с

31.

Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона, длина волны λ которого равна 200 nm?

a)

A) 12.4 мкВ

b)

B) 25.1 мкВ

c)

C) 37.6 мкВ

d)

D) 50.2 мкВ

e)

E) 62.8 мкВ

32.

Красная граница фотоэффекта для лития составляет 517 nm. Определите минимальное значение энергии фотона, вызывающего фотоэффект (Emin).

a)

A) 2.0 эВ

b)

B) 2.2 эВ

c)

C) 2.4 эВ

d)

D) 2.6 эВ

e)

E) 2.8 эВ

33.

Задерживающее напряжение U0 для серебряной пластинки (работа выхода A = 4,7 эВ) составляет 0,95 В. При тех же условиях для пластинки цинка задерживающее напряжение равно 1,65 В. Определите работу выхода A электронов из цинка.

a)

A) 3.0 эВ

b)

B) 3.5 эВ

c)

C) 4.0 эВ

d)

D) 4.5 эВ

e)

E) 5.0 эВ

34.

Фотоны с энергией ε = 4,3 эВ вырывают фотоэлектроны из металла с работой выхода A = 4 эВ. Определите максимальный импульс фотоэлектрона, передаваемый поверхности этого металла при вылете электрона (pmax).

a)

A) 7.8·10^-26

b)

B) 8.5·10^-26

c)

C) 2.96·10^-26

d)

D) 10.1·10^-26

e)

E) 11.2·10^-26

35.

Число фотонов, падающих перпендикулярно за 1 с на 1 м2 зачерненной поверхности, равно 1020. Определите длину волны λ монохроматического света, если его давление на поверхность оказалось равным 0,133 мкПа.

a)

A) 400 нм

b)

B) 500 нм

c)

C) 600 нм

d)

D) 700 нм

e)

E) 800 нм

36.

Для вольфрамовой нити при температуре T = 1000 К поглощательная способность Aт = 0,115. Определите радиационную температуру Tp нити.

a)

A) 550 K

b)

B) 582 K

c)

C) 620 K

d)

D) 650 K

e)

E) 700 K

37.

Определите максимальную Emax и минимальную Emin энергию фотона в ультрафиолетовой серии спектра водорода (серии Лаймана).

a)

A) Emin=6.8 eV; Emax=10.2 eV

b)

B) 10.2–13.6

c)

C) 10.2–12.1

d)

D) 12.1–13.6

e)

E) 13.6–15.3

38.

Максимальная длина волны λБ max спектральной серии Бальмера равна 648 nm. Считая, что постоянная Ридберга R неизвестна, определите максимальную длину волны λЛ max линии серии Лаймана.

a)

A) 81 нм

b)

B)108 нм

c)

C)120 нм

d)

D)135 нм

e)

E)162 нм

39.

Определите длину волны λ спектральной линии, соответствующей переходу электрона в атоме водорода с пятой боровской орбиты на третью. К какой серии относится эта линия и которая она, считая от головной линии, по счету?

a)

A)1094 нм

b)

B)1282 нм

c)

C)1500 нм

d)

D)1875 (Бальмер)

e)

E)1875 (Пашен)

40.

Определите энергию фотона E, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с четвертого энергетического уровня на второй.

a)

A)1.51

b)

B)1.89

c)

C)2.55

d)

D)3.40

e)

E)4.91 эВ