Содержание
- 2. 2. После прохождения белого света через зеленое стекло свет становится зеленым. Это определяется тем, что световые
- 3. 3. Радуга на небе объясняется … 1) поляризацией света; 2) дисперсией света; 3) дифракцией света; 4)
- 4. 4. После прохождения белого света через трехгранную призму наблюдается его разложение в спектр. Это явление объясняется
- 5. 5. Стеклянная призма разлагает белый свет. На рисунках представлен ход лучей в призме. Правильно отражает реальный
- 6. 6. На диэлектрическое зеркало под углом Брюстера падает луч естественного света. Для отраженного и преломленного луча
- 7. 7. Свет падает из воздуха на диэлектрик, и отраженный луч полностью поляризован. Преломленный луч распространяется под
- 8. 8. Свет падает из воздуха на диэлектрик, и отраженный луч полностью поляризован при угле падения 60°.
- 9. 9. На рисунке показаны две пластинки турмалина, на которые падает пучок естественного света. После прохождения пластинки
- 10. 10. На рисунке показаны две пластинки турмалина, на которые падает пучок естественного света. После прохождения пластинки
- 11. 11. На рисунке показаны две пластинки турмалина, на которые падает пучок естественного света. После прохождения пластинки
- 12. 12. Угол между плоскостями пропускания двух поляризаторов равен 45°. Угол увеличили в 2 раза, и интенсивность
- 13. 13. Пучок естественного света проходит через два идеальных поляризатора. Интенсивность естественного света равна I0, угол между
- 14. 14. Пучок естественного света проходит через два идеальных поляризатора. Интенсивность естественного света равна I0, угол между
- 15. 15. На идеальный поляризатор падает свет интенсивности Iест от обычного источника. Поляризатор поворачивают вокруг направления распространения
- 16. 16. Когерентными называются волны, которые имеют … 1) одинаковую поляризацию и постоянную разность фаз 2) одинаковые
- 17. 17. Разность хода двух интерферирующих лучей монохроматического света равна λ/4 (λ – длина волны). Разность фаз
- 18. 18. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При увеличении показателя преломления
- 19. 19. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При уменьшении показателя преломления
- 20. 20. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При уменьшении толщины пленки
- 21. 21. Тонкая пленка вследствие явления интерференции в отраженном свете имеет зеленый цвет. При увеличении толщины пленки
- 22. 22. Постоянно меняющаяся радужная окраска мыльных пузырей объясняется … 1) поляризацией света 2) интерференцией света 3)
- 23. 23. Радужные пятна на поверхности воды, покрытой тонкой пленкой бензина, объясняются … 1) поляризацией света 2)
- 24. 24. На рисунке показаны два когерентных источника S1 и S2 монохроматического излучения с длиной волны 600
- 25. 25. На рисунке показаны два когерентных источника S1 и S2 монохроматического излучения с длиной волны 480
- 26. 26. На рисунке показаны два когерентных источника S1 и S2 монохроматического излучения с длиной волны 480
- 27. 27. На рисунке показаны источники когерентных волн S1 и S2. Разность фаз колебаний, возбуждаемых этими волнами
- 28. 28. На рисунке представлена схема разбиения волновой поверхности Ф на зоны Френеля. Разность хода между лучами
- 29. 29. За непрозрачным диском, освещенным ярким источником света небольшого размера, поставили обратимую фотопленку, исключив попадание на
- 30. 30. Одна и та же дифракционная решётка освещается различными монохроматическими излучениями с разными интенсивностями. Случаю освещения
- 31. 31. Одна и та же дифракционная решётка освещается различными монохроматическими излучениями с разными интенсивностями. Случаю освещения
- 32. 32. Одна и та же дифракционная решётка освещается различными монохроматическими излучениями с разными интенсивностями. Случаю освещения
- 33. 33. Свет от некоторого источника, представляющий собой две плоские монохроматические волны с длинами волн λ1 и
- 34. 34. Свет от некоторого источника, представляющий собой две плоские монохроматические волны с длинами волн λ1 и
- 35. 35. Угол дифракции в спектре k−гo порядка больше для … 1) красных лучей 2) фиолетовых лучей
- 36. 36. Дифракционная решетка освещается зеленым светом. При освещении решетки красным светом картина дифракционного спектра на экране
- 37. 37. Свет падает из воздуха на диэлектрик и отраженный луч полностью поляризован. Преломленный луч распространяется под
- 38. 38. Свет падает из воздуха на диэлектрик и при угле падения 50° отраженный луч полностью поляризован.
- 39. 39. Когерентные световые лучи с длиной волны 500 нм дают интерференционную картину. Максимум первого порядка возникает
- 40. 40. Когерентные световые лучи с длиной волны 400 нм дают интерференционную картину. Минимум третьего порядка возникает
- 41. 41. Когерентные световые лучи с длиной волны 400 нм дают интерференционную картину. Максимум второго порядка возникает
- 42. 42. Когерентные световые лучи с длиной волны 560 нм дают интерференционную картину. Оптические разности хода лучей
- 43. 43. На рисунке показаны две пластинки турмалина, на которые падает пучок естественного света. После прохождения пластинки
- 45. Скачать презентацию










































Секреты звука «C»
Презентация на тему Русские народные танцы (8 класс)
Виды химической связи
Chrámy světa
Протяжные станки. Современные технологии в мире протягивания
Казуальная цепочка. Подростковый возраст. Интервью
Презентация_1
Субъекты административной ответственности
Гражданский и арбитражный процесс
Защита экрана
Cтоловый этикет
Бусы, браслет, клипсы
Система стратегического планирования ООО «Сименс Россия»
Касимов
Рейтинговая система как форма межсессионного контроля знаний
Государственные программы кадрового обеспечения муниципальных образований.
Профориентация как способ выбора дальнейшего развития
Командная аллергия Слава Панкратов Бизнес-тренер www.it4business.ru
Изобретение радио
Исследовательская работа по теме:Экологические проблемы олимпиады в Сочи и пути их решения
Мой профессиональный выбор
Технические средства АСУТП(продолжение)
Подвиг студентов и преподавателей университета им П.Ф. Лесгафта в годы Советско-финской войны 1939-1940 гг
Об итогах социально-экономического развития Чусовского муниципального района за 9 месяцев 2011 г. и о перспективах развития на 2012 г.
Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения в начальной школе.
Кировская область
ПЛАН ИУВР ПОДГОТОВЛЕН И УТВЕРЖДЕН
Консалтинговая фирма “GIC” представляет: Методологический мультипликационный фильм: «ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ».