Специальный поиск

интенсивность света точке


Задача 17836

На круглое отверстие в непрозрачном экране падает сферическая световая волна от точечного источника S. Известно, что для точки наблюдения Р в отверстии укладывается 3 зоны Френеля. Постройте их. Как изменится интенсивность света в точке Р, если экран убрать? Укажите номер правильного ответа.
1) Не изменится 2) Увеличится
3) Уменьшится 4) Однозначного ответа нет.


Задача 19305

В опыте Юнга интенсивность света в центральном максимуме интерференционной картины (в точке х = 0) равно J0. Одну из щелей перекрыли стеклянной пластинкой (n = 1,5) толщиной h = 6 мкм. Какой стала теперь интенсивность света в точке х = 0? Длина волны света λ = 5,3·10–7 м. Потерями света в стекле пренебречь.


Задача 19818

На рисунке изображены зоны Френеля для сферической световой волны от точечного источника S и точки наблюдения Р. Укажите номера правильных утверждений.
1) Волны от двух соседних зон Френеля приходят в точку Р в противоположных фазах.
2) Амплитуды колебаний, возбуждаемых в точке Р волнами от различных зон Френеля, неодинаковы.
3) При полностью открытом фронте волны амплитуда суммарного колебания в точке Р равна половине амплитуды колебаний, создаваемых в ней первой зоной Френеля.
4) Площади зон Френеля не изменятся, если точку Р отодвинуть от границы фронта.


Задача 24541

На пути сферической световой волны поставлена зонная пластинка (З.П.), которая перекрывает свет от нечетных зон Френеля. По сравнению с полностью открытым фронтом волны интенсивность света в точке наблюдения Р 1) станет равной нулю; 2) не изменится; 3) значительно уменьшится; 4) значительно возрастет.


Задача 24542

На пути сферической световой волны поставлена зонная пластинка (З.П.), которая перекрывает свет от четных зон Френеля. По сравнению с полностью открытым фронтом волны интенсивность света в точке наблюдения Р 1) станет равной нулю; 2) значительно уменьшится; 3) значительно возрастет; 4) не изменится.