==
решение физики
надпись
физматрешалка

Все авторы/источники->Парфентьева Н.


Перейти к задаче:  
Страница 24 из 28 Первая<14202122232425262728>
К странице  
 
Условие Решение
  Наличие  
1-703 Две собирающие линзы с фокусными расстояниями соответственно 12 и 7 см имеют общую оптическую ось. Расстояние между ними 19 см. Предмет длиной 2 см находится в фокальной плоскости первой линзы. Найдите величину изображения
предпросмотр решения задачи N 1-703 Парфентьева Н.
картинка
1-704 Пределы аккомодации у близорукого человека составляют 10-25 см. Как изменятся пределы аккомодации, если человек наденет очки с оптической силой —4 диоптрии
предпросмотр решения задачи N 1-704 Парфентьева Н.
картинка
1-705 Для ликвидации недостатка зрения человек носит очки с оптической силой +2,75 диоптрий. Каков ближний предел аккомодации глаза человека
предпросмотр решения задачи N 1-705 Парфентьева Н.
картинка
1-706 Точка мыльного пузыря, ближайшая к наблюдателю, кажется ему зеленой (L = 540 нм). Определите минимальную толщину мыльной пленки. Показатель преломления мыльной пленки n = 1,35
предпросмотр решения задачи N 1-706 Парфентьева Н.
картинка
1-707 Две щели находятся на расстоянии 0,2 мм друг от друга и отстоят на расстояние 1,5 м от экрана. На щели падает поток монохроматического света (L = 500 нм) от удаленного источника. Найдите расстояние между соседними интерференционными полосами
предпросмотр решения задачи N 1-707 Парфентьева Н.
картинка
1-708 В опыте Юнга расстояние между щелями 0,4 мм, расстояние до экрана 4 м. Для какой длины световой волны расстояние между максимумами яркости на экране равно 5 мм
предпросмотр решения задачи N 1-708 Парфентьева Н.
картинка
1-709 На мыльную пленку под углом 45° к ее поверхности падает белый свет. Какова должна быть наименьшая толщина пленки, чтобы отраженный свет был желтого цвета (L = 600 нм)
предпросмотр решения задачи N 1-709 Парфентьева Н.
картинка
1-710 Определите минимальную толщину воздушного зазора между двумя прозрачными стеклянными пластинками, чтобы стекло при нормальном падении на него света с длиной волны 600 нм казалось темным
предпросмотр решения задачи N 1-710 Парфентьева Н.
картинка
1-711 Почему линзы с просветляющим покрытием кажутся пурпурного цвета (смесь фиолетового и красного)
предпросмотр решения задачи N 1-711 Парфентьева Н.
картинка
1-712 Установка для получения колец Ньютона освещена монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кривизны линзы 10 м. Наблюдение ведется в отраженном свете. Расстояние между вторым и десятым светлыми кольцами 3 мм. Найдите длину волны падающего света
предпросмотр решения задачи N 1-712 Парфентьева Н.
картинка
1-713 Газовый лазер представляет собой трубку, закрытую с одного конца полупрозрачным, а с другого полностью отражающим зеркалами. Длина световой волны L. Каким должно быть расстояние между зеркалами, чтобы лазер давал излучение максимальной интенсивности
предпросмотр решения задачи N 1-713 Парфентьева Н.
картинка
1-714 Чему равна постоянная дифракционной решетки, если при ее освещении монохроматическим светом длиной волны 500 нм лучи, отклоняющиеся на угол 15°, образуют максимум четвертого порядка
предпросмотр решения задачи N 1-714 Парфентьева Н.
картинка
1-715 Дифракционная решетка, освещенная нормально падающим монохроматическим светом, отклоняет спектр второго порядка на угол 8°. На какой угол она отклонит спектр третьего порядка
предпросмотр решения задачи N 1-715 Парфентьева Н.
картинка
1-716 На дифракционную решетку, имеющую 100 штрихов на 1 мм, по нормали к ней падает белый свет. Найдите длину спектра первого порядка на экране, если расстояние от линзы до экрана 2 м. Видимым считать свет в диапазоне 400-760 нм
предпросмотр решения задачи N 1-716 Парфентьева Н.
картинка
1-717 Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 0,003 мм. Линия в спектре второго порядка находится на расстоянии 5 см от центрального максимума и на расстоянии 150 см от решетки. Определите длину световой волны
предпросмотр решения задачи N 1-717 Парфентьева Н.
картинка
1-718 Вычислите максимальный порядок спектра дифракционной решетки с периодом d = 2*10^6 м при облучении ее светом с длиной волны А = 5,89*10^-7 м
предпросмотр решения задачи N 1-718 Парфентьева Н.
картинка
1-719 Один миллиметр дифракционной решетки содержит N = 20 штрихов. Под каким углом идут лучи красного света, дающие на экране максимум второго порядка (k = 2)? Считайте, что длина волны красного света равна L = 600 нм
предпросмотр решения задачи N 1-719 Парфентьева Н.
картинка
1-720 При какой длине электромагнитной волны энергия фотона была бы равна 1,326*10^-19 Дж
предпросмотр решения задачи N 1-720 Парфентьева Н.
картинка
1-721 Сколько квантов видимого света за 1 с испускает нить электролампы мощностью 60 Вт, если на излучение видимого света расходуется 3% потребляемой ею энергии? Длину волны видимого света принять равной 5,4*10^-7 м
предпросмотр решения задачи N 1-721 Парфентьева Н.
картинка
1-722 Рубиновый лазер излучает импульс из 10^20 фотонов с длиной волны 693 нм. Длительность импульса 5*10^-4 с. Вычислите среднюю мощность излучения лазера
предпросмотр решения задачи N 1-722 Парфентьева Н.
картинка
1-723 Определите абсолютный показатель преломления среды, в которой свет с энергией фотонов 6,62*10^-19 Дж имеет длину волны 1,5*10^-5 см. Постоянная Планка 6,62*10^-34 Дж·с
предпросмотр решения задачи N 1-723 Парфентьева Н.
картинка
1-724 Ультрафиолетовый свет (А = 0.3 мкм), попадая на катод фотоэлемента, выбивает поток фотоэлектронов, движущихся со скоростью 10^6 м/с. Какой длины волны свет выбьет фотоэлектроны с кинетической энергией 4*10^-19 Дж? Постоянная Планка h = 6,63*10^-34 Дж*с, скорость света с = 3*10^8 м/с, масса электрона me = 9,1*10^-31 кг
предпросмотр решения задачи N 1-724 Парфентьева Н.
картинка
1-725 Две металлические пластинки находятся в вакууме. На одну из них падает свет частотой v. Между пластинками прикладывается напряжение. На рис. 134 показана кривая зависимости силы тока от приложенного напряжения. Определите по этой кривой работу выхода Авых электронов из металла
предпросмотр решения задачи N 1-725 Парфентьева Н.
картинка
1-726 Какой должна быть длина волны ультрафиолетового света, падающего на поверхность пластинки из цинка, чтобы скорость вылетающих из нее электронов была равна 2000 км/с? Работа выхода электронов из цинка 6,4*10^-19 Дж
предпросмотр решения задачи N 1-726 Парфентьева Н.
картинка
1-727 Красная граница фотоэффекта Lмакс = 700 нм. Отношение скоростей вылетающих электронов при освещении светом с длинами волн L1 и L2 равно 3/4. Найдите L2, если L1 = 600 нм
предпросмотр решения задачи N 1-727 Парфентьева Н.
картинка
1-728 Работа выхода электронов из натрия Aвых = 2,27 эВ, Вычислите красную границу фотоэффекта для натрия. Постоянная Планка h = 6,63*10^-34 Дж*с
предпросмотр решения задачи N 1-728 Парфентьева Н.
картинка
1-729 Максимальная скорость фотоэлектронов при освещении металла монохроматическим светом с длиной волны 400 нм равна 8,2*10^5 м/с, а при освещении того же металла монохроматическим светом с длиной волны 600 нм она равна 5,5*10^5 м/с. Найдите постоянную Планка h
предпросмотр решения задачи N 1-729 Парфентьева Н.
картинка
1-730 Какой максимальный заряд приобретает золотой шарик радиусом r = 0,1 м при освещении его поверхности светом с длиной волны L = 2*10^-7 м? Работа выхода электронов из золота 4,59 эВ
предпросмотр решения задачи N 1-730 Парфентьева Н.
картинка
1-731 Красная граница фотоэффекта для бария L1 = 5,5*10^-7 м. С какой скоростью будут вылетать фотоэлектроны из бариевой пластинки при ее облучении светом с длиной волны L = 4,4*10^-7 м? Постоянная Планка h = 6,63*10^-34 Дж-с, масса электрона me = 9,1*10^-31 кг
предпросмотр решения задачи N 1-731 Парфентьева Н.
картинка
1-732 При взаимодействии пары электрон — позитрон возникают два одинаковых y-кванта. Чему равны энергия и частота каждого y-кванта, если кинетическая энергия электрона и позитрона была равна 2,05 МэВ
предпросмотр решения задачи N 1-732 Парфентьева Н.
картинка
 
Страница 24 из 28 Первая<14202122232425262728>
К странице