Найти в Дзене
Решать просто!

Распространение звука. Опыт Юнга. Интерференция света.

Добрый день! Предлагаю к просмотру решения задач по следующим темам: распространение звука, опыт Юнга, интерференция света. На какие частоты будет резонировать труба длиной 1,6 м, заполненная воздухом при температуре 0 °С, если труба открыта с обоих концов? Процесс распространения звука в трубе считайте адиабатическим. Опыт Юнга. На каком расстоянии следует рaсположить экрaн, чтобы ширина интерференционной полосы окaзaлaсь равной 2 мм? Длина волны падающего света 0,64 мкм, расстояние между щелями равно 0,8 мм. На стеклянную пластинку (n2=1,5) нанесена прозрачная пленка (n1=1,4). На пленку нормально к поверхности падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Найдите наименьшую толщину пленки, если в результате интерференции отраженные лучи максимально ослаблены? На узкую щель нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Угол отклонения лучей света, соответствующих второй светлой дифракционной полосе, равен 1°. Скольким длинам волн падающего света равна ширина щел

Добрый день! Предлагаю к просмотру решения задач по следующим темам: распространение звука, опыт Юнга, интерференция света.

На какие частоты будет резонировать труба длиной 1,6 м, заполненная воздухом при температуре 0 °С, если труба открыта с обоих концов? Процесс распространения звука в трубе считайте адиабатическим.

Резонанс.
Резонанс.

Опыт Юнга. На каком расстоянии следует рaсположить экрaн, чтобы ширина интерференционной полосы окaзaлaсь равной 2 мм? Длина волны падающего света 0,64 мкм, расстояние между щелями равно 0,8 мм.

Опыт Юнга.
Опыт Юнга.

На стеклянную пластинку (n2=1,5) нанесена прозрачная пленка (n1=1,4). На пленку нормально к поверхности падает монохроматический свет с длиной волны 600 нм. Найдите наименьшую толщину пленки, если в результате интерференции отраженные лучи максимально ослаблены?

Интерференция.
Интерференция.

На узкую щель нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Угол отклонения лучей света, соответствующих второй светлой дифракционной полосе, равен 1°. Скольким длинам волн падающего света равна ширина щели?

Монохроматический свет.
Монохроматический свет.

На дифракционную решетку нормально падает параллельный пучок света от газоразрядной трубки. Чему должна быть равна постоянная решетки, чтобы в направлении угла 41° совпадали максимумы двух линий соответствующих длинам волн 656,3 и 410,2 нм?

Дифракционная решетка.
Дифракционная решетка.

Какова длина волны монохроматического рентгеновского излучения, падающего на кристалл кальцита, если дифракционный максимум первого порядка наблюдается, когда угол между направлением падающего излучения и гранью кристалла равен 3°? Расстояние между атомными плоскостями кристалла считайте равным 0,3 нм.

Длина волны монохроматического рентгеновского излучения.
Длина волны монохроматического рентгеновского излучения.

Определите длину волны фотона, масса которого равна массе покоя протона.

Длина волны фотона.
Длина волны фотона.

Поток энергии, излучаемой из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. Определите температуру печи, если площадь отверстия 6 см2.

Поток энергии.
Поток энергии.

Максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении его γ - фотонами, равна 291 Мм/с. Определите энергию фотонов. Работой выхода электронов из металла следует пренебречь.

Скорость фотоэлектронов. Энергия фотонов.
Скорость фотоэлектронов. Энергия фотонов.

Найдите энергию налетающего фотона, если известно, что при рассеянии под углом 60° на покоившемся слабо связанном электроне последний приобрел кинетическую энергию 0,45 Мэв.

Энергия налетающего фотона.
Энергия налетающего фотона.

Давление монохроматического света с длиной волны 600 нм на черную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,1 мкПа. Определите число фотонов, падающих за 1 с на поверхность площадью 1 см2.

Давление монохроматического света.
Давление монохроматического света.

Список использованной литературы:

1. Трофимова, Т. И. Курс физики: Учеб. пособие для вузов/Т. И. Трофимова. — 7-е изд., стер. — М: Высш. шк., 2003. — 541 с.: ил.

2. Методические указания к решению задач по атомной физике для студентов физического факультета/И.Н. Леонтьев, Ю.И. Юзюк. Ростов-на-Дону, - 2006.