№ 2. В некотором спектральном диапазоне угол преломления лучей на границе воздух-стекло падает с увеличением частоты излучения. Ход лучей для трех основных цветов при падении белого света из воздуха на границу раздела показан на рисунке. Цифрам соответствуют цвета
1) 1 — красный, 2 — зеленый, 3 — синий
2) 1 — красный, 2 — синий, 3 — зеленый
3) 1 — зеленый, 2 — синий, 3 — красный
4) 1 — синий, 2 — зеленый, 3 — красный
№ 4. После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном
1) отражаются 2) рассеиваются 3) поглощаются 4) преломляются
№ 5. Изменяется ли частота и длина волны света при его переходе из воды в вакуум?
1) длина волны уменьшается, частота увеличивается
2) длина волны увеличивается, частота уменьшается
3) длина волны уменьшается, частота не изменяется
4) длина волны увеличивается, частота не изменятся
№ 6. При попадании солнечного света на капли дождя образуется радуга. Это объясняется тем, что белый свет состоит из электромагнитных волн с разной длиной волны, которые каплями воды по-разному
1) поглощаются 2) отражаются 3) поляризуются 4) преломляются
№ 8. Лучи от двух лазеров, свет которых соответствует длинам λ и 1,5λ, поочередно направляются перпендикулярно плоскости дифракционной решетки (см. рисунок). Период дифракционной решетки такой, что первые дифракционные максимуму отклоняются на малые углы. Расстояние между первыми дифракционными максимумами на удаленном экране
1) в обоих случаях одинаково
2) во втором случае приблизительно в 1,5 раза больше
3) во втором случае приблизительно в 1,5 раза меньше
4) во втором случае приблизительно в 3 раза больше
№ 10. Два источника испускают электромагнитные волны частотой 5 х1014 Гц c одинаковыми начальными фазами. Максимум интерференции будет наблюдаться в точке пространства, для которой разность хода волн от источников равна
1) 0,9 мкм
2) 1,0 мкм
3) 0,3 мкм
4) 1,2 мкм
1) каждое своим солнечным зайчиком от разных зеркал
2) одно — лампочкой накаливания, а второе — горящей свечой
3) одно синим светом, а другое красным светом
4) светом от одного и того же точечного источника монохроматического света
S1
S2
№ 12. Для описания любых физических процессов
А. Все системы отсчета являются равноправными.
Б. Все инерциальные системы отсчета являются равноправными.
Какое из этих утверждений справедливо согласно специальной теории относительности?
1) только А
2) только Б
3) А и Б
4) ни А, ни Б
№ 14. Один ученый проверяет закономерности колебания пружинного маятника в лаборатории на Земле, а другой — в лаборатории на космическом корабле, летящем вдали от звезд и планет с выключенным двигателем. Если маятники одинаковые, то в обеих лабораториях эти закономерности будут
1) одинаковыми при любой скорости корабля
2) разными, так как на корабле время течет медленнее
3) одинаковыми, если скорость корабля мала
4) одинаковыми или разными в зависимости от модуля и направления скорости корабля
№ 16. В классическом опыте Юнга по дифракции пучок света прошедший через узкое отверстие А, освещает отверстия В и С, за которыми на экране возникает интерференционная картина (см. рисунок).
Если увеличить L вдвое, то
1) интерференционная картина останется на месте, сохранив свой вид
2) расстояние между интерференционными полосами увеличится
3) расстояние между интерференционными полосами уменьшится
4) интерференционная картина сместится по экрану, сохранив свой вид
Проводя эксперименты с двумя установками 1 и 2, расположенными
в космическом корабле, летящем со скоростью v = c/ 2 относительно Земли, как показано на рисунке, космонавты обнаружили, что
№ 18. Один ученый проверяет закономерности колебания пружинного маятника в лаборатории на Земле, а другой — в лаборатории на космическом корабле, летящем вдали от звезд и планет с выключенным двигателем. Если маятники одинаковые, то в обеих лабораториях эти закономерности будут
1) одинаковыми при любой скорости корабля
2) разными, так как на корабле время течет медленнее
3) одинаковыми, если скорость корабля мала
4) одинаковыми или разными в зависимости от модуля и направления скорости корабля
№ 20. Луч лазера в неподвижной ракете попадает в приемник, расположенный в точке 0 (см. рисунок).
В какой из приемников может попасть этот луч в ракете, движущейся вправо с постоянной скоростью?
1) 1, независимо от скорости ракеты
2) 0, независимо от скорости ракеты
3) 2, независимо от скорости ракеты
4) 0 или 1, в зависимости от скорости ракеты
№ 22. Какие из приведенных ниже утверждений являются постулатами специальной теории относительности?
А. Принцип относительности — равноправность всех инерциальных систем отсчета.
Б. Инвариантность скорости света в вакууме — неизменность ее величины при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую.
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б
№ 25. Для видимого света угол преломления световых лучей на некоторой границе раздела двух сред уменьшается с увеличением длины волны излучения. Ход лучей для трех цветов при падении белого света из воздуха на границу раздела показан на рисунке. Цифрам соответствуют цвета
1) 1 — синий, 2 — зелёный, 3 — красный
2) 1 — синий, 2 — красный, 3 — зелёный
3) 1 — красный, 2 — зелёный, 3 — синий
4) 1 — красный, 2 — синий, 3 — зелёный
№ 27. Для видимого света угол преломления световых лучей на некоторой границе раздела двух сред увеличивается с увеличением частоты излучения. Ход лучей для трех цветов при падении белого света из воздуха на границу раздела показан на рисунке. Цифрам соответствуют цвета
1) 1 — красный, 2 — фиолетовый, 3 — желтый
2) 1 — красный, 2 — желтый, 3 — фиолетовый
3) 1 — фиолетовый, 2 — желтый, 3 — красный
4) 1 — желтый, 2 — красный, 3 — фиолетовый
№ 29. Свет от двух точечных когерентных монохроматических источников приходит в точку 1 экрана с разностью фаз ∆d = 3λ/2 , в точку 2 экрана с разностью фаз ∆d = λ . Одинакова ли в этих точках освещенность и если не одинакова, то в какой точке она больше?
1) одинакова и отлична от нуля 2) одинакова и равна нулю
3) не одинакова, больше в точке 1 4) не одинакова, больше в точке 2
№ 30. Какое явление служит доказательством поперечности световых волн?
1) интерференция света 2) дифракция света
3) поляризация света 4) дисперсия света
№ 33. Два автомобиля движутся в одном и том же направлении со скоростями и относительно поверхности Земли. Скорость света c от фар первого автомобиля в системе отсчета, связанной с другим автомобилем, равна
1) с – ( v1 + v2) 2) с + ( v1 + v2) 3) с + ( v1 – v2) 4) с
№ 35. На дифракционную решетку с периодом 0,004 мм падает по нормали плоская монохроматическая волна. Количество дифракционных максимумов, наблюдаемых с помощью этой решетки, равно 17. Какова длина волны света?
1) 500 нм 2) 680 нм 3) 440 нм 4) 790 нм
№ 36. Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе стекло-воздух равен 8/13. Абсолютный показатель преломления стекла приблизительно равен
1) 1,63 2) 1,5 3) 1,25 4) 0,62
№ 39. Дифракционная решетка освещается монохроматическим зеленым светом. При освещении решетки монохроматическим красным светом картина дифракционного спектра
1) cузится 2) расширится 3) исчезнет 4) не изменится
№ 40. Свет в прозрачной среде с абсолютным показателем преломления n имеет длину волны λ . Какова длина волны λ1 этого света в вакууме?
1) λ1 = λ 2) λ1 = n λ 3) λ1 = λ/n 4) λ1 = n2 λ
№ 43. Чему равен синус предельного угла полного внутреннего отражения при переходе света из вещества с n = 1,2 в вещество с n = 1,5
1) 0,8 2) 1,25 3) 0,33 4) полное отражение не возникает
№ 44. Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из вещества, где скорость света равна 0,7c , в вещество, где скорость света равна 0,5c ? ( c — скорость света в вакууме)
1) 1,4 2) 0,714 3) 0,5 4) полное отражение не возникает
№ 46. Свет идет из вещества, где скорость света 2,5 *10 8 м/с, в вещество, где скорость света 2,7 *10 8 м/с . Чему равен синус полного внутреннего отражения? Ответ выразите с точностью до тысячных.
1) 0,926 2) 0,725 3) 0,524 4) полное внутреннее отражение не возникает
№ 47. Свет идет из вещества с показателем преломления п в вакуум. Предельный угол полного внутреннего отражения равен 300. Чему равен п ?
1) 1,2 2) 1,8 3) 2 4) 2,5
№ 48. Свет идет из вещества с показателем преломления в вакуум п. Предельный угол полного внутреннего отражения равен 600. Чему равен п ? Ответ дайте с точностью до сотых.
1) 1,15 2) 1,21 3) 1,25 4) 1,31
№ 50. В распоряжении экспериментатора имеются две дифракционные решетки — с периодом 1 мкм и с периодом 0,3 мкм. При помощи какой из этих решеток можно наблюдать дифракцию при нормальном падении света с длиной волны 400 нм?
1) только с помощью первой 2) только с помощью второй
3) с помощью первой и второй
4) с обеими решетками наблюдать дифракцию невозможно
№ 51. Источник излучает свет с длиной волны 600 нм. Какова частота света, излучаемого вторым источником, если свет от этих источников позволяет наблюдать устойчивую интерференционную картину?
1) 5х1013 Гц 2) 5х1017 Гц 3) 2х1014 Гц 4) 5х1014 Гц
№ 53. На поверхность тонкой прозрачной плёнки нормально падает пучок белого света. В отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки такой же толщины, но с чуть бόльшим показателем преломления её окраска будет (дисперсией пренебречь)
1) полностью зелёной 2) ближе к красной области спектра
3) ближе к синей области спектра 4) полностью чёрной
№ 54. На поверхность тонкой прозрачной плёнки нормально падает пучок белого света. В отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки с таким же показателем преломления , но чуть большей толщины её окраска будет (дисперсией пренебречь)
1) полностью зелёной 2) ближе к красной области спектра
3) ближе к синей области спектра 4) полностью чёрной
№ 56. Источник излучает свет с частотой 6 х1014 Гц. Какова длина волны света, излучаемого вторым источником, если свет от этих источников позволяет наблюдать устойчивую интерференционную картину?
1) 5 мкм
2) 5000 нм
3) 180 нм
4) 500 нм
№ 58. На рисунке изображены четыре дифракционные решётки. Минимальный период имеет дифракционная решётка под номером
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
№ 61. На плоскопараллельную стеклянную пластинку и стеклянную призму падает луч белого света (см. рисунок).
Дисперсия света в виде радужных полос на экране
1) будет наблюдаться только в случае А
2) будет наблюдаться только в случае Б
3) будет наблюдаться и в случае А, и в случае Б
4) не будет наблюдаться ни в случае А, ни в случае Б
№ 63. На дифракционную решетку нормально падает плоская монохроматическая световая волна. На экране за решеткой третий дифракционный максимум наблюдается под углом к направлению падения волны. На каком из приведенных графиков правильно показана зависимость от длины волны падающего света?
sina1/sina2 = 2
L tga1 = h1 – для первой решетки
L tga2 = h2 – для второй решетки
sina ~ tga =>
h1/h2 = 2
Правильный ответ 2
№ 8
d sina1 = λ – для первой решетки
d sina2 = 1,5λ – для второй решетки
sina2/sina1 = 1,5
L tga1 = h1 – для первой решетки
L tga2 = h2 – для второй решетки
sina ~ tga =>
h2/h1= 1,5
Правильный ответ 2
№ 42. Явление полного внутреннего отражения наблюдается при переходе света из среды оптически более плотной в среду оптически менее плотную. Предельный угол падения луча определяется тем условием, что преломленный луч идет параллельно границе раздела двух сред, то есть синус угла преломления равен 1. Поэтому, для синуса предельного угла полного внутреннего отражения имеем:
sina /1 = n2/n1 = 1,2/1,5 = 0,8
Правильный ответ 1.
№ 61. Дисперсией называется зависимость скорости света от длины волны, что приводит к зависимости от длины волны показателя преломления. Согласно закону преломления, при нормальном падении белого света на границу раздела двух сред разложения в спектр не происходит, поскольку угол падения равен нулю. А вот при попадании света под углом отличным от 90 0, волны разных длин волн преломляются по-разному, в результате чего можно наблюдать радужные полосы. Таким образом,
Правильный ответ: 2
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть