Упорядочьте названия цветов сплошного спектра в порядке увеличения длины световой волны.

На дифракционную решетку с периодом 0,004 мм падает по нормали плоская монохроматическая волна длиной 560 нм. Какое количество дифракционных максимумов (не включая центральный) можно наблюдать с помощью этой решетки?

Две когерентные световые волны длиной 500 нм каждая приходят некоторую точку пространства с разностью хода, равной 200,25 мкм. Что будет наблюдаться в данной точке пространства?

Выберите формулу, согласно которой можно вычислить расстояние между соседними максимумами интерференции в установке Юнга ($L$– расстояние от щелей до экрана, $d$– расстояние между щелями, $\lambda$– длина волны).

На мыльную пленку (n = 1,33) падает нормально пучок белого света. Какова наименьшая толщина пленки, если в отраженном свете она кажется зеленой (длина волны зеленого цвета 550 нм)? Результат введите в нм и округлите до целого числа.

Дифракционная решетка, период которой равен 0,004 мм, освещается монохроматическим светом с длиной волны 486 нм по нормали к плоскости решетки. Под каким углом к первоначальному направлению распространения света необходимо производить наблюдение, чтобы видеть спектр третьего порядка?

Что из перечисленного ниже можно объяснить при помощи принципа Гюйгенса?

Определите постоянную дифракционной решетки, если при ее освещении светом с длиной волны 400 нм первый спектральный максимум виден под углом 8°. Ответ укажите в мкм и округлите до целого числа.

В опыте Юнга расстояние между двумя щелями равно 1,2 мм. Расстояние от щелей до экрана составляет 5 м. Щели освещаются монохроматическим светом длиной волны 760 нм. Определите расстояние между соседними интерференционными максимумами. Ответ укажите в миллиметрах и округлите до десятых.

Естественный свет является...

Попробуй прямо сейчас!