Cтраница 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]