ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН

  1. На пути монохроматического света с длиной волны λ = нм находится стеклянная пластинка (n = 1.5) толщиной мкм. Свет падает на пластину нормально. На какой угол следует повернуть пластину, чтобы оптическая длина пути 1) отраженного, 2) преломленного света изменилась на λ/2 Ответ округлить до целого числа.

    1) iотр = мрад; 2) iпр = мрад
  2. Расстояние между двумя когерентными источниками света равно 0.1 мм. Расстояние между соседними интерференционными полосами в средней части интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние от источников света до экрана. Длина волны нм. Ответ округлить до целого числа.

    L = см
  3. Пучок монохроматических световых волн падает под углом ° на находящуюся в воздухе мыльную пленку с показателем преломления n = 1.30. Длина волны нм. При какой наименьшей толщине пленки отраженные световые волны будут максимально ослаблены интерференцией? Ответ округлить до целого числа.

    dmin = нм
  4. На тонкий стеклянный клин в направлении нормали к его поверхности падает монохроматический свет. Длина волны нм. Определить угол между поверхностями клина, если расстояние между смежными интерференционными минимумами в отраженном свете равно мм. Ответ округлить до целого числа.

    α = ⋅10-6 рад

  5. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников света с длиной волны нм. Когда на пути одного из пучков поместили тонкую пластину из плавленого кварца с показателем преломления 1.46, то интерференционная картина сместилась на число полос равное . Определить толщину кварцевой пластины. Ответ округлить до целого числа.

    d = мкм

  6. Определить перемещение Δx зеркала в интерферометре Майкельсона, если интерференционная картина сместилась на полос. Опыт проводился со светом с длиной волны нм. Ответ округлить до целого числа.

    d = мкм

**************************************************