Параллельный пучок - монохроматический свет - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Параллельный пучок - монохроматический свет

Cтраница 1


1 Оптическая система Трон-стада. [1]

Параллельный пучок монохроматического света при вращении поляризатора поляризуется в плоскости с заданным азимутом ло отношению к плоскости падения.  [2]

Параллельный пучок монохроматического света от осветителя падает на плосколараллельную светоделнтельную пластину 5 и расщепляется на два когерентных пучка.  [3]

Параллельный пучок монохроматического света падает на проволоку диаметром 1 мм, натянутую перпендикулярно направлению распространения света. На экране, расположенном перпендикулярно направлению распространения света, на расстоянии 1 м от проволоки наблюдаются дифракционные полосы, расстояние между которыми 0 5 мм.  [4]

Когда параллельный пучок монохроматического света с интенсивностью / падает на слой раствора толщиной dl, то некоторая часть его поглощается. При удвоении толщины поглощающего слоя поглощение также удваивается.  [5]

Если направить параллельный пучок монохроматического света, который на рис. 6.8 изображен линиями АВ и DE, перпендикулярно на ряд равноотстоящих друг от друга точек, большая часть света пройдет, не претерпев никаких изменений, но, если расстояния между точками совпадают по порядку величины с длиной волны света, некоторая часть света испытает дифракцию. Дифрагированные лучи начнут интерферировать, если только разность путей, проходимых лучами света, не будет равна нулю или целому числу длин волн.  [6]

В этом приборе параллельный пучок монохроматического света падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку, покрытую с одной стороны полупрозрачным слоем серебра. Разделенные лучи падают на два зеркала под нулевыми углами падения и возвращаются в те самые места полупрозрачной пластинки, из которых они вышли. Каждый луч, вернувшийся от зеркала, повторно расщепляется на пластинке. Часть света возвращается в источник, а другая часть поступает направо в зрительную трубу. В результате в поле-зрения трубы наблюдаются два когерентных интерферирующих луча. На рисунке видно, что после первого разделения на полупрозрачном слое луч, идущий от зеркала, стоящего напротив трубы, дважды проходит через стеклянную пластинку с полупрозрачным слоем. Поэтому для обеспечения равенства оптических путей луч, идущий от другого зеркала, пропускается через компенсационную пластинку, идентичную первой, но без полупрозрачного слоя.  [7]

На щель падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны К.  [8]

На щель падает нормально параллельный пучок монохроматического света. Расположенная за щелью линза с фокусным расстоянием / 2 00 м проектирует на экран дифракционную картину в виде чередующихся светлых и темных полос. Ширина центральной светлой полосы b 5 0 см. Как надо изменить ширину щели, чтобы центральная полоса занимала весь экран при любой ширине последнего.  [9]

Найти закон ослабления интенсивности параллельного пучка монохроматического света за счет молекулярного рассеяния в идеальном газе, показатель преломления п которого мало отличается от единицы.  [10]

На узкую щель нормально падает параллельный пучок монохроматического света.  [11]

На узкую щель нормально падает параллельный пучок монохроматического света. Определить относительную интенсив ность вторичных максимумов.  [12]

На щель шириной а6 падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны К.  [13]

На щель шириной 2 мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны Я, 5890 А. Найти углы, в направлении которых будут наблюдаться минимумы света.  [14]

На щель шириной а 6К падает нормально параллельный пучок монохроматического света с дли-нрй волны К.  [15]



Страницы:      1    2