Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перечень объектов контроля теста

Читайте также:
  1. II. Правила идентификации объектов технического регулирования
  2. III. Процедура защиты выпускной квалификационной работы в Государственной аттестационной комиссии
  3. IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции
  4. IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
  5. V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДАННЯ СЕМЕСТРОВОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ РОЗКЛАДОМ
  6. V. Примерный образец теста, применяемого для промежуточной аттестации
  7. VIII. Особенности осуществления государственного учета отдельных видов объектов учета
  8. Автоматизированная система наблюдений и контроля окружающей среды.
  9. АЛСН, КЛУБ, устройства контроля бдительности машиниста, другие устройства безопасности движения, РС, скоростемеры, АГС
  10. Аттестации.

Знание определений, законов, явлений, понятий:

- дифракция света;

- принцип Гюйгенс;

- принцип Гюйгенса – Френеля;

- зоны Френеля;

- дифракция Френеля на круглом отверстии и диске;

- дифракция Фраунгофера на одной щели и на дифракционной ре-шетке;

- дифракционная решетка как спектральный прибор;

- поляризация света;

- естественный и поляризованный свет;

- закон Малюса;

- закон Брюстера;

- поляризация при двойном лучепреломлении.

Умения:

- применять метод зон Френеля для качественной оценки дифрак-ционной картины;

- определять интенсивность света, прошедшего через систему поля-ризаторов;

- определять степень поляризации отраженного и преломлённого лучей при падении естественного луча на поверхность диэлектрика;

- схематично изображать ход лучей при их прохождении через анизотропные вещества, когда наблюдается двойное лучепреломление.

Уровень сложности вопроса – 1 балл

 

46. Исключите соотношение, которое не является законом Брюстера (iБ  угол Брюстера).

1) 2) 3) 4)

 

47. Свет падает на границу раздела двух диэ-лектриков под углом Брюстера. Укажите на-правление распространения плоскополяризо-ванного луча.

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

 

48. На каком графике правильно изображена зависимость интенсивности света I, прошедшего через два поляризатора, от косинуса угла между главными плоскостями?

1) А 2) Б 3) В 4) Г

 

49. Поляризация света является свидетельством того, что

1) свет представляет собой продольные волны

2) свет представляет собой поперечные волны

3) свет представляет собой электрические волны

4) свет представляет собой электромагнитные волны

 

50. Направление в оптически анизотропном кристалле, по которому луч света распространяется, не испытывая двойного лучепреломления, называется... осью кристалла.

51. Закон Малюса записывается в виде (I0 – интенсивность плоскопо-ляризованного света, падающего на поляризатор, I  интенсивность света, прошедшего через поляризатор, – угол между главными плоскостями двух поляризаторов)

1) 3)

2) 4)

 

52. Пластинка, преобразующая естественный свет в плоскополяризован-ный, не является…

1) анализатором

2) поляризатором

3) кристаллом турмалина

4) оптически активным веществом

 

53. Степень поляризации плоскополяризованного света равна

1) 2) 3) 4)

54. Степень поляризации естественного света равна

1) 2) 3) 4)

 

55. Согласно принципу Гюйгенса-Френеля, световая волна, возбуждаемая каким-либо источником , может быть представлена как результат интерференции всех... вторичных волн, излучаемых "мнимыми" источниками. Такими источниками могут быть бесконечно малые элементы любой волновой поверхности, охватывающей источник .

 

56. Формула Вульфа-Брэггов имеет вид (d – расстояние между атомами в кристалле, – угол между направлением падающих лучей и кристал-лографической плоскостью, )

1) 3)

2) 4)

57. Основная формула, позволяющая рассчитать положение главных максимумов при дифракции света на дифракционной решетке, имеет вид (d – период дифракционной решетки, – угол дифракции, )

1) 2)

3) 4)

 

58. Дифракцией света называется... волнами препятствий, размеры которых соизмеримы с длиной волны падающего света.

 

59. При дифракции на дифракционной решетке, имеющей N щелей, между двумя главными максимумами располагается

1) дополнительных минимумов

2) дополнительных максимумов

3) дополнительных минимумов

4) дополнительных максимумов

 

60. При дифракции на дифракционной решетке число главных макси-мумов m определяется соотношением ( – длина волны, d – период решетки, N – число щелей решетки)

1) 3)

2) 4)

 

61. На рисунке показан график зависимости интенсивности света на экране при дифракции Фраунгофера на одной щели от . При выполнении какого условия наблюдается минимум интенсивности света (а – ширина щели, – угол дифракции, )?

 

1) 3)

2) 4)

 

62. При наблюдении дифракции Френеля на диске в центре дифракци-онной картины на экране

1) всегда наблюается интерференционный минимум

2) будет наблюдаться интерференционный максимум или минимум в зависимости от числа зон Френеля, укладывающихся на диске

3) всегда наблюдается интерференционный максимум

4) будет наблюдаться интерференционный максимум или минимум в зависимости от площади зон Френеля, укладывающихся на диске

 

 

Уровень сложности вопроса – 2 балла

 

63. В центре дифракционной картины от малого круглого отверстия наблюдается темное пятно, если в отверстии укладывается... число зон Френеля

 

64. На каком графике правильно изображена зависимость интенсивности I света, прошедшего через два поляризатора, от , где – угол между главными плоскостями.

 

 

1) А 2) Б 3) В 4) Г

65. При дифракции света на дифракционной решетке с N щелями две спектральные линии, различающиеся на , могут быть разрешены, если выполняется условие

1) 3)

2) 4)

 

66. Какие изменения произойдут в дифракционной картине, если из-менить число щелей без изменения размеров дифракционной решетки?

1) Чем больше число щелей,...

2) Чем меньше число щелей,...

3) тем большее количество световой энергии пройдет через решетку,...

4) тем меньшее количество световой энергии пройдет через решетку,...

5) тем, следовательно, более интенсивными будут максимумы.

6) тем, следовательно, менее интенсивными будут максимумы.

 

Укажите правильную последовательность слов.

1)

2)

3)

4)

5)

 

67. На щель шириной а падает плоская монохроматическая волна с дли-ной волны . В направлении угла наблюдается минимум интен-сивности света при выполнении условия

1)

2)

3)

4)

68. На пластинку с четырьмя щелями падает плоская монохроматическая волна. На каком отрезке должна укладываться четверть длины волны, чтобы в направлении наблюдался добавочный минимум?

2)

3)

4)

5)

 

 

69. На пластинку с четырьмя щелями падает плоская монохроматическая волна. На каком отрезке должно укладываться целое число длин волн, чтобы в направлении наблюдался один из главных максимумов интенсивности света?

2)

3)

4)

5)

 

 

70. На рисунке изображены зоны Фре-неля для сферической световой вол-ны. S – точечный источник света, В – точка наблюдения. Укажите пра-вильные утверждения.

2) Фазы колебаний волн, приходя-щих в точку В от двух соседних зон Френеля, отличаются на .

3) Площади зон Френеля примерно одинаковы, а вклад каждой зоны в суммарную интенсивность в точке В убывает с увеличением номера зоны.

4) Фазы колебаний волн, приходящих в точку В от двух соседних зон Френеля, отличаются на .

5) Площади зон Френеля примерно одинаковы, а вклад каждой зоны в суммарную интенсивность в точке В увеличивается с увели-чением номера зоны.

71. В дифракционном спектре от одной щели шириной а максимум первого порядка наблюдается при угле дифракции , равном

1) 2) 3) 4)

72. Для наблюдения дифракции Фраунгофера на препятствии достаточно

1) точечный источник света поместить в фокусе собирающей линзы,...

2) точечный источник света поместить перед фокусом собирающей линзы,...

3) точечный источник света поместить за фоку-сом собирающей линзы,...

4) дифракционную картину исследовать в фо-кальной плоскости второй собирающей лин-зы,...

5) установленной за препятствием.

6) установленной перед препятствием.

Укажите правильную последовательность фраз.

1) б..г...д

2) а...г...д

3) в...г...д

4) а...г...е

 

73. Если между скрещенными поляризатором и анализатором , дающими темное поле зрение, поместить оптически активное вещество, то поле зрения анализатора просветляется. Укажите все правильные утверждения.

1) Свет, прошедший через оптически активное вещество, является естественным.

2) При повороте анализатора на некоторый угол можно вновь получить темное поле зрения.

3) Свет, прошедший через оптически активное вещество, является плоскополяризованным.

4) Угол , на который нужно повернуть анализатор, чтобы вновь получить темное поле зрения, есть угол, на который оптически активное вещество поворачивает плоскость поляризации световой волны, прошедшей через поляризатор.

74. Неполяризованный свет падает на два идеальных поляроида, главные плоскости которых ориентированы под прямым углом, как показано на рисунке. Укажите все правильные утверждения.

 

 

1) Неполяризованный свет после прохождения через первый поля-роид становится плоскополяризованным.

2) Неполяризованный свет не проходит через эти поляроиды.

3) Второй поляроид не пропускает плоскополяризованный свет, так как его плоскость перпендикулярна плоскости первого поляроида.

4) Интенсивность прошедшего через два поляроида света составляет интенсивности неполяризованного света.

 

75. Алмазная призма находится в некоторой среде с показателем преломления . Пучок естественного света падает на призму параллельно плоскости основания призмы. Отраженный свет будет максимально поляризован, если

1) 2) 3) 4)

 

76. Неполяризованный свет падает на два идеальных поляроида, плоскости которых ориентированы под прямым углом друг к другу. Какая часть интенсивности падающего света проходит через них?

1) 2) 3) 4)

 

77. При каком угле падения солнечный свет отражается от поверхности озера плоскополяризованным?

1) 2) 3) 4)

78. Поляроид можно использовать в качестве анализатора (укажите все правильные ответы):

1) для получения плоскополяризованного света из неполяризованного;

2) когда требуется установить, поляризован ли свет;

3) когда требуется установить, в какой плоскости свет поляризован;

4) для получения света, поляризованного по кругу, из неполяризо-ванного.

 

79. Степенью поляризации света называется величина, равная ( и  максимальная и минимальная интенсивности света, прошедшего через идеальный поляризатор)

1) 3)

2) 4)

Уровень сложности вопроса – 3 балла

 

80. Плоская световая волна с длиной волны падает нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром . Если отверстие открывает три зоны Френеля, то расстояние от точки наблюдения до отверстия равно:

1) 2) 3) 4)

 

81. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии от точечного источника монохроматического света . Посередине между источниками света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. Определить наименьший радиус отверстия, при котором центр дифракционной картины на экране будет наиболее темным.

1) 2) 3) 4)

 

82. Найти число интерференционных полос, содержащихся в центральном дифракционном максимуме картины, возникающей при дифракции света от двух щелей, если расстояние между их центрами два раза больше ширины щели ?

1) 2) 5 3) 4 4) 3

 

83. Период дифракционной решетки – . Чему равно число наблюдаемых главных максимумов в дифракционной картине при дифракции с света длинной волны .

1) 11 2) 22 3) 23 4) 25

 

84. На узкую щель шириной падает плоская монохроматическая волна . Чему равно расстояние между первыми дифракционными минимумами на экране, удаленном от щели на .

1) 2) 6мм 3) 7мм 4) 8мм

 

85. Расстояние между атомными плоскостями кристалла кальция равно . При какой длине волны рентгеновского излучения второй дифракционный максимум будет наблюдаться при отражении лучей под углом к поверхности кристалла?

1) 3)

2) 4)

 

86. Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на каждый миллиметр. На решетку нормально падает монохроматический свет с длинной волны . Чему равно число наблюдаемых главных максимумов в дифракционной картине?

1) 9 2) 8 3) 7 4) 6

 

87. Желтый свет натрия падает на дифракционную решетку, имеющую . Чему равна угловая дисперсия дифракционной решетки?

1) 3)

2) 4)

88. Желтый свет натрия, которому соответствуют длины волн и , падает на дифракционную решетку, имеющую . Чему равна разрешающая способность дифракционной решетки в этом случае?

1) 500 2) 10000 3) 1000 4) 1500

 

89. Раствор сахара с концентрацией толщиной пово-рачивает плоскость поляризации монохроматического света на . Другой раствор толщиной поворачивает плоскость поляризации на . Концентрация сахара во втором растворе равна:

1) 2) 3) 4)

 

90. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы свет, отраженный от поверхности воды , был максимально поля-ризован?

1) 27 2) 37 3) 47 4) 57

 

91. Естественный свет падает на кристалл алмаза под углом полной поляризации. Угол преломления света равен

1) 2) 3) 4)

92. Угол между главными плоскостями двух поляроидов равен . Как изменится интенсивность прошедшего через них света, если этот угол уменьшить в 5 раз?

1) возрастет в 4 раза

2) возрастет в 8 раз

3) уменьшится в 4 раза

4) уменьшится в 8 раз

 

93. Предельный угол полного внутреннего отражения для пучка света на границе раздела кристалла каменной соли с воздухом равен . Угол Брюстера при падении света из воздуха на поверхность этого кристалла равен:

1) 2) 3) 4)

94. Во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света, прошедшего через два поляризатора, расположенные так, что угол между их главными плоскостями равен , а в каждом из поля-ризаторов теряется интенсивности падающего на него света?

1) 2) 3) 4)

 

95. Под каким углом следует расположить главные плоскости двух поляроидов, чтобы интенсивность падающего неполяризованного света уменьшилась в раза?

1) 2) 3) 4)

 

96. Два поляризатора ориентированы под углом 45° относительно друг друга. На них падает неполяризованный свет. Какая доля интен-сивности падающего света пройдет через оба поляризатора?

1) 2) 3) 4)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Детлаф, А.А., Яворский, Б.М. Курс физики: учеб. пособие для втузов / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1999. – 718 с.

2. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1997. – 542 с.

3. Савельев И.В Курс общей физики, т. 3: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Наука, 1982. – 432 с.

 

Редактор Л. И. Чигвинцева

 

Компьютерная верстка, дизайн обложки – Е. В. Беспалова

 

ИД № 06039 от 12.10.2001 г.

 

Сводный темплан 2009 г.

Подписано в печать 25.02.09. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная.

Отпечатано на дупликаторе. Усл. печ. л. 1,75. Уч.-изд. л. 1,75.

Тираж 200. Заказ 226.

______________________________________________________

Издательство ОмГТУ. 644050, г. Омск, пр-т Мира, 11

Типография ОмГТУ

 




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 10 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перечень объектов контроля теста| В ОПТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.039 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав