падает нормально параллельный пучок

11852
Два параллельных пучка световых волн I и II падают на стеклянную призму с преломляющим углом θ = 30° и после преломления выходят из нее. Найти оптическую разность хода Δ световых волн после преломления их призмой.

80090
Пучок параллельных лучей падает нормально на зеркальную (ρ = 1) плоскую поверхность. Мощность (поток излучения) Фe = 0,6 кВт. Определить силу давления F, испытываемую этой поверхностью.

15751
Параллельный пучок нерелятивистских протонов падает нормально на узкую щель шириной а = 1,8 мкм. Учитывая волновые свойства протонов, определите их скорость, если на экране, отстоящем на расстоянии l = 62 см от щели, ширина центрального дифракционного максимума составляет Δх = 0,3 мм.

17539
На стеклянный клин нормально падает параллельный пучок монохроматического излучения, длина волны которого λ = 520 нм. Расстояние между соседними интерференционными полосами на поверхности клина равно 0,1 мм. Определить угол клина. Показатель преломления стекла n = 1,5.

19759
На круглое отверстие диаметром 4 мм падает нормально параллельный пучок лучей с длиной волны 0,5 мкм. На каком расстоянии от отверстия надо поместить экран, чтобы его центр был наиболее тёмным?

22591
На тонкий стеклянный клин падает нормально параллельный пучок света λ = 0,52 мкм. Определить угол между поверхностями клина, если расстояние между интерференционными полосами (интерференционными минимумами) в отраженном свете равно 4 мм, показатель преломления стекла равен 1,5.

22997
Параллельный пучок света падает нормально на пластинку исландского шпата, вырезанную параллельно оптической оси. Определить разность хода обыкновенного и необыкновенного лучей, прошедших через пластинку толщиной d = 0,03 мм, n0 = 1,658, ne = 1,786.

23295
На тонкий стеклянный клин падает нормально параллельный пучок света λ = 5·10–7 м. Расстояние между соседними темными интерференционными полосами в отраженном свете b = 0,5 мм. Определить угол при вершине клина.

24500
Параллельный пучок электронов, движущихся с одинаковой скоростью, падает нормально на диафрагму с длинной щелью шириной а = 2 мкм. Проходя через щель, электроны рассеиваются и образуют дифракционную картину на экране, расположенном на расстоянии 50 см от щели и параллельном плоскости диафрагмы. Определить скорость электронов, если линейное расстояние между вторыми дифракционными максимумами равно 6 мм.

24501
Параллельный пучок электронов, движущихся с одинаковой скоростью 1 Мм/с, падает нормально на диафрагму с длинной щелью шириной а = 1 мкм. Проходя через щель, электроны рассеиваются и образуют дифракционную картину на экране, расположенном на расстоянии 10 см от щели и параллельном плоскости диафрагмы. Определить линейное расстояние между первыми дифракционными минимумами.

10363
Параллельный пучок света переходит, из глицерина в стекло так, что пучок, отраженный от границы раздела этих сред, оказывается максимально поляризованным. Определить угол γ между падающим и преломленным пучками.

25136
Параллельный пучок лучей (λ = 600 нм) падает нормально на непрозрачную пластинку со щелью шириной 0,10 мм. Найти ширину центрального максимума (расстояние между двумя минимумами первого порядка) на экране, поставленном на расстоянии 1,0 м от пластинки.