Бамбукес | Bambookes
Поиск по сайту
Решебник
Лабораторки
Задачи
Книги
Форум
РЕПЕТИТОРЫ и ЗАКАЗ РАБОТ
Главная
»
Обучение
»
Решение задач
»
Физика - Решение задач
В категории материалов:
8965
Показано материалов:
6351-6400
Список учебных материалов, доступных онлайн в данной категории:
Страницы:
«
1
2
...
126
127
128
129
130
...
179
180
»
13820.
511
Какое наименьшее число штрихов должна содержать дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка можно было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами волн 589 и 589,6 нм? Какова длина такой решетки, если постоянная решетки 5 мкм (решение)
13821.
512
На поверхность дифракционной решетки нормально к ее поверхности падает монохроматический свет. Постоянная дифракционной решетки в 4,6 раза больше длины световой волны. Найти общее число дифракционных максимумов, которые теоретически можно наблюдать в данном случае. (решение)
13822.
513
На дифракционную решетку падает нормально параллельный пучок белого света. Спектры третьего и четвертого порядка частично накладываются друг на друга. На какую длину волны в спектре 4 порядка накладывается граница 780 нм спектра 3 порядка? (решение)
13823.
514
На дифракционную решетку, содержащую n=600 штрихов на миллиметр, падает нормально белый свет. Спектр проецируется помещенной вблизи решетки линзой на экран. Определить длину спектра первого порядка, если расстояние от линзы до экрана 1,2 м. Границы видимого спектра 780 нм, 400 нм. (решение)
13824.
515
На грань кристалла каменной соли падает параллельный пучок рентгеновского излучения. Расстояние между атомными плоскостями равно 280 пм. Под углом 65 к атомной плоскости наблюдается дифракционный максимум первого порядка. Определить длину волны рентгеновского излучения. (решение)
13825.
516
На непрозрачную пластину с узкой щелью падает нормально плоская монохроматическая световая волна 600 нм. Угол отклонения лучей, соответствующих второму дифракционному максимуму, 20°. Определить ширину щели. (решение)
13826.
517
На дифракционную решетку, содержащую n=100 штрихов на 1 мм, нормально падает монохроматический свет. Зрительная труба спектрометра наведена на максимум второго порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же порядка, ее нужно повернуть на угол 16°. Определить длину волны света, падающего на решетку. (решение)
13827.
518
На дифракционную решетку падает нормально монохроматический свет 410 нм. Угол между направлениями на максимумы первого и второго порядков равен 2,21. Определить число штрихов на 1 мм дифракционной решетки. (решение)
13828.
519
Постоянная дифракционной решетки в n=4 раза больше длины световой волны монохроматического света, нормально падающего на ее поверхность. Определить угол между двумя первыми симметричными дифракционными максимумами. (решение)
13829.
520
Расстояние между штрихами дифракционной решетки d=4 мкм. На нее падает нормально свет с длиной волны 0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? (решение)
13830.
521
Пластинку кварца толщиной d=2 мм поместили между параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации монохроматического света повернулась на угол 53. Какой наименьшей толщины следует взять пластинку, чтобы поле зрения поляриметра стало совершенно темным? (решение)
13831.
522
Параллельный пучок света переходит из глицерина в стекло так, что пучок, отраженный от границы раздела сред, оказывается максимально поляризованным. Определить угол между падающим и преломленным пучками. (решение)
13832.
523
Кварцевую пластинку поместили между скрещенными николями. При какой наименьшей толщине кварцевой пластины поле зрения между николями будет максимально просветлено. Постоянная вращения кварца 27 град/мм. (решение)
13833.
524
При прохождении света через трубку длиной 20 см, содержащую раствор сахара концентрацией 10%, плоскость поляризации света повернулась на угол 13,3°. В другом растворе сахара, налитом в трубку длиной 15 см, плоскость поляризации повернулась на угол 5,2°. Определить концентрацию второго раствора. (решение)
13834.
525
Пучок света последовательно проходит через два николя, плоскости пропускания которых образуют между собой угол 40°. Принимая, что коэффициент поглощения каждого николя 0,15, найти, во сколько раз пучок света, выходящий из второго николя, ослаблен по сравнению с пучком, падающим на первый николь. (решение)
13835.
526
Угол падения луча на поверхность стекла равен 60. При этом отраженный пучок света оказался максимально поляризованным. Определить угол преломления луча. (решение)
13836.
527
Угол между плоскостями пропускания поляроидов равен 50°. Естественный свет, проходя через такую систему, ослабляется в 8 раз. Пренебрегая потерей при отражении, определить коэффициент поглощения света в поляроидах. (решение)
13837.
528
Пучок света, идущий в стеклянном сосуде с глицерином, отражается от дна сосуда. При каком угле падения отраженный пучок света максимально поляризован? (решение)
13838.
529
Пучок света переходит из жидкости в стекло. Угол падения ε пучка равен 60, преломления 50. При каком угле падения пучок света, отраженный от границы раздела этих сред, будет максимально поляризован? (решение)
13839.
530
Пучок света падает на плоскопараллельную стеклянную пластину, нижняя поверхность которой находится в воде. При каком угле падения свет, отраженный от границы стекло-вода, будет максимально поляризован? (решение)
13840.
531
Частица движется со скоростью v=c/3, где скорость света в вакууме. Какую долю энергии покоя составляет кинетическая энергия частицы? (решение)
13841.
532
Протон с кинетической энергией Т=3 ГэВ при торможении потерял треть этой энергии. Определить, во сколько раз изменился релятивистский импульс а-частицы. (решение)
13842.
533
При какой скорости в долях скорости света релятивистская масса любой частицы вещества в 3 раза больше массы покоя? (решение)
13843.
534
Определить отношение релятивистского импульса р-электрона с кинетической энергией 1,53 МэВ к комптоновскому импульсу электрона. (решение)
13844.
535
Скорость электрона v=0,8c где с скорость света в вакууме. Зная энергию покоя электрона в мегаэлектрон-вольтах, определить в тех же единицах кинетическую энергию электрона. (решение)
13845.
536
Протон имеет импульс р=469 МэВ/с. Какую кинетическую энергию необходимо дополнительно сообщить протону, чтобы его релятивистский импульс возрос вдвое? (решение)
13846.
537
Во сколько раз релятивистская масса электрона, обладающего кинетической энергией 1,53 МэВ, больше массы покоя (решение)
13847.
538
Какую скорость в долях скорости света нужно сообщить частице, чтобы ее кинетическая энергия была равна удвоенной энергии покоя? (решение)
13848.
539
Релятивистский электрон имел импульс p1=m0c. Определить конечный импульс электрона в единицах m0c, если его энергия увеличилась в 2 раза. (решение)
13849.
540
Релятивистский протон обладал кинетической энергией, равной энергии покоя. Определить, во сколько раз возрастет его кинетическая энергия, если импульс увеличится в 2 раза. (решение)
13850.
541
Вычислить истинную температуру вольфрамовой раскаленной ленты, если радиационный пирометр показывает температуру 2,5 кК. Принять что поглощательная способность вольфрама не зависит от частоты излучения и равна 0,35. (решение)
13851.
542
Черное тело имеет температуру 500 К. Какова будет температура тела, если в результате нагревания поток излучения увеличится в 5 раз? (решение)
13852.
543
Температура абсолютно черного тела Т=2 кК. Определить длину волны, на которую приходится максимум энергии излучения, спектральную плотность энергетической светимости излучательности этой длины волны. (решение)
13853.
544
Определить температуру и энергетическую светимость излучательность абсолютно черного тела, если максимум энергии излучения приходится на длину волны 600 нм. (решение)
13854.
545
Из смотрового окошечка печи излучается поток 4 кДж/мин. Определить температуру печи, если площадь окошечка 8 см2. (решение)
13855.
546
Поток излучения абсолютно черного тела 10 кВт. Максимум энергии излучения приходится на длину волны 0,8 мкм. Определить площадь излучающей поверхности. (решение)
13856.
547
Как и во сколько раз изменится поток излучения абсолютно черного тела, если максимум энергии излучения переместится с красной границы видимого спектра 780 нм на фиолетовую 390 нм (решение)
13857.
548
Определить поглощательную способность серого тела, для которого температура, измеренная радиационным пирометром 1,4 кК, тогда как истинная температура тела 3,2 кК. (решение)
13858.
549
Муфельная печь, потребляющая мощность Р=1 кВт, имеет отверстие площадью 100 см2. Определить долю мощности, рассеиваемой стенками печи, если температура внутренней поверхности 1 кК. (решение)
13859.
550
Средняя энергетическая светимость поверхности Земли равна 0,54 Дж/см2*мин. Какова должна быть температура поверхности Земли, если условно она излучает как серое тело с коэффициентом черноты 0,25 (решение)
13860.
551
Красная граница фотоэффекта для цинка 310 нм. Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны 200 нм. (решение)
13861.
552
На поверхность калия падает свет с длиной волны 150 нм. Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов. (решение)
13862.
553
Фотон с энергией 10 эВ падает на серебряную пластину и вызывает фотоэффект. Определить импульс полученный пластиной, если направления движения фотона и фотоэлектрона лежат на одной прямой, перпендикулярной поверхности пластины. (решение)
13863.
554
На фотоэлемент с катодом из лития падает свет с длиной волны 200 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потенциалов, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок. (решение)
13864.
555
Какова должна быть длина волны гамма-излучения, падающего на платиновую пластину, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была 3 Мм/с? (решение)
13865.
556
На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового излучения 0,25 мкм. Фототок прекращается при минимальной задерживающей разности потенциалов 0,96 B. Определить работу выхода электронов из металла. (решение)
13866.
557
На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной волны 0,1 мкм. Красная граница фотоэффекта 0,3 мкм. Какая доля энергии фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энергии? (решение)
13867.
558
На металл падает рентгеновское излучение с длиной волны 1 нм. Пренебрегая работой выхода, определить максимальную скорость фотоэлектронов. (решение)
13868.
559
На металлическую пластину направлен монохроматический пучок света с частотой 7,3*10^14 Гц. Красная граница фотоэффекта для данного материала 560 нм. Определить максимальную скорость фотоэлектронов. (решение)
13869.
560
На цинковую пластину направлен монохроматический пучок света. Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 1,5 B. Определить длину волны света, падающего на пластину. (решение)
1-50
51-100
...
6251-6300
6301-6350
6351-6400
6401-6450
6451-6500
...
8901-8950
8951-8965
Смотрите также:
Среда 08.01.2025
Политика конфиденциальности
Политика использования cookie
Объявления
Обратиться за помощью в учебе
Репетиторы, Заказ работ
Решебники
Лабораторные
Задачи
Книги
Форум
Copyright BamBookes © 2025
Политика конфиденциальности
|
Политика использования cookie