среде показателем преломления

19770
Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 30°. Показатель преломления первой среды n1 = 2,4. Определить показатель преломления второй среды, если известно, что отраженный и преломленный лучи перпендикулярны друг к другу.

13943
Определите кинетическую энергию протонов, которые в среде с показателем преломления n = 1,6 излучают свет под углом θ = 20° к направлению своего движения. Ответ выразите в электрон-вольтах.

13944
Определите минимальный импульс, которым должен обладать электрон, чтобы эффект Вавилова—Черенкова наблюдался в среде с показателем преломления n = 1,5.

13942
Определите скорость электронов, при которой черенковское излучение происходит в среде с показателем преломления n = 1,54 под углом θ = 30° к направлению их движения. Скорость выразите в долях скорости света.

14240
Световой луч проходит путь L, причем часть пути r — в однородной среде с показателем преломления n = 1,33, другую часть пути r0 — в вакууме (n = 1). Оптическая длина пути луча наибольшая в случае, представленном под номером... .

14263
На плоскопараллельную стеклянную пластинку падает световая волна (см. рисунок). Волны 1 и 2, отраженные от верхней и нижней граней пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение: n1<n2<n3. В этом случае оптическая разность хода Δ21 волн 1 и 2 равна ...
1) Δ21 = АD·п1 2) Δ21 = (АB + ВС)·n2
3) Δ21 = (АВ+ВС)·n2 – AD·n1 4) Δ21 = (AВ+ВС)·n2 – AD·n1 + λ/2

14372
Световой луч проходит расстояние L: часть этого пути r0 — в вакууме (n = 1), другую часть пути r — в однородной среде с показателем преломления n = 1,5. В каком из приведенных ниже случаев оптическая длина пути наименьшая?

14571
На плоскопараллельную прозрачную пластинку падает световая волна.

Волны 1 и 2, полученные в результате отражения от верхней и нижней поверхностей пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение n2 > n1, n1 = n3. Оптическая разность хода Δ21 волн 1 и 2 равна...
1) Δ21 = АD·п1 + λ/2
2) Δ21 = (АB + ВС)·n2 – AD·n1
3) Δ21 = (АВ+ВС)·n2 – λ/2
4) Δ21 = (AВ+ВС)·n2 – AD·n1 – λ/2

16734
Расстояние от источника света до экрана равно L. Часть этого расстояния L1 = 2L/5 световой луч прошел в однородной среде с показателем преломления п, другую часть расстояния L2 = 3L/5 — в воздухе (nвоз0 = 1). Оптическая длина пути при этом оказалась равной l = 1,2L. Показатель преломления n среды равен...

16735
Расстояние от источника света до экрана равно L. Часть этого пути L1 = 3L/5 световой луч прошел в однородной среде с показателем преломления n = 1,5, другую часть пути L2 = 2L/5 — в воздухе (nв = 1). Оптический путь l светового луча равен...

16962
На плоскопараллельную пластинку падает световая волна. Волны 1 и 2, полученные в результате отражения от верхней и нижней поверхностей пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение n2 < n1, n2 < n3. Оптическая разность хода Δ21 волн 1 и 2 равна ...
1) Δ21 = AD·n1      2) Δ21 = (AB+BC)·n2 +λ/2
3) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n1      4) Δ21 = (AB+BC)·n2 – AD·n1 +λ/2.

17148
Световой луч прошел расстояние L (геометрический путь), причем часть пути L1 = 2L/3 — в однородной среде с показателем преломления n, другую часть пути L2 = L/3 — в воздухе (nвозд = 1). Оптическая длина пути при этом оказалась равной l = 1,22L. Показатель преломления n среды равен... 1) 1,52 2) 1,45 3) 1,33 4) 1,22.

17171
На плоскопараллельную стеклянную пластинку падает световая волна (см. рисунок). Волны 1 и 2, отраженные от верхней и нижней граней пластинки, интерферируют. Для показателей преломления сред выполняется соотношение: n1<n2<n3. Волны 1 и 2 гасят друг друга в случае, представленном под номером ...
1) (АВ+ВС)·n2 – AD·n1 = (2m+1)λ/2    2) АD·n1 = 2mλ/2
3) (AВ+ВС)·n2 – AD·n1 + λ/2 = (2m+1)λ/2    4) (АB + ВС)·n2 = 2mλ/2.

19230
Оптическая разность хода двух волн, прошедших одинаковое расстояние L, если одна распространялась в вакууме, а другая — в среде с показателем преломления n, равна ...

19233
Световой луч проходит расстояние r в однородной среде с показателем преломления n = 1,5 и расстояние r0 в вакууме (n = 1). В каком из указанных ниже случае оптическая длина пути луча больше?
1) r = 6 см, r0 = 0; 2) r = 2 см, r0 = 4 см;
3) r = 4 см, r0 = 2 см; 4) r = 0, r0 = 6 см.

19697
Световой луч проходит расстояние r в однородной среде с показателем преломления n = 1,5 и расстояние r0 в вакууме (n = 1). В каком из указанных ниже случаев оптическая длина пути луча меньше?
1) r = 3 см, r0 = 0;
2) r = 1 см, r0 = 2 см;
3) r = 2 см, r0 = 1 см; 4) r = 0, r0 = 3 см.

19709
Световой луч проходит путь L, причем часть пути r — в однородной среде с показателем преломления n = 1,5, другую часть пути r0 — в вакууме (n = 1). Оптическая длина пути луча наименьшая в случае, представленном под номером ...

19710
Световой луч прошел расстояние L (геометрический путь): часть этого расстояния L1 = L/2 в однородной среде с показателем преломления n, другую часть L2 = L/2 — в воздухе (nвозд = 1). Оптический путь луча оказался равным l = 1,25L. Показатель преломления n среды равен ...
1) 1,5; 2) 1,3; 3) 1,2; 4) 1,7.