Тест № 3

advertisement
Примерные вопросы для подготовки к тесту № 3
1. Геометрическая оптика
Как можно получить увеличенное и уменьшенное мнимое изображение
предмета? Можно ли получить мнимое изображение в натуральную
величину? Можно ли получить перевѐрнутое мнимое изображение?
Построить ход лучей.
1.2. Почему при преломлении белого света в призме происходит его
разложение в спектр, а при преломлении в плоскопараллельной
пластинке спектральное разложение не наблюдается?
1.3. От чего зависит угол полного внутреннего отражения? Зависит ли он
от длины волны? Каков физический смысл показателя преломления?
1.4. Чем отличается хроматическая аберрация в двояковогнутой и
двояковыпуклой линзах?
1.5. Какие виды аберраций линз вы знаете? В чѐм причина этих аберраций
и как их исправляют?
1.6. Может ли изображение в линзе иметь такие же размеры, как сам
предмет? У какой линзы? При каком условии? Привести ход лучей.
1.7. Можно ли сфотографировать изображение в зеркале? Как надо
сфокусировать для этого объектив фотоаппарата? Рассмотреть ход
лучей.
1.8. Каким образом с помощью линзы можно превратить плоскую волну в
сферическую? От чего зависит радиус кривизны фронта этой волны?
1.9. От чего зависит увеличение микроскопа? Что нужно сделать при
замене объектива микроскопа, чтобы восстановить резкость
изображения? Как можно использовать рисовальный аппарат
микроскопа, чтобы два человека могли одновременно видеть
изображение?
1.10. Какой критерий разрешения был предложен Рэлеем? Почему в
микроскоп можно увидеть эритроцит, но нельзя увидеть вирус? Какова
роль иммерсии в микроскопе?
1.1.
2. Интерференция света
2.1.
2.2.
2.3.
Какие волны являются когерентными? Почему не интерферируют
волны от разных источников?
Могут ли интерферировать волны разной частоты? Можно ли
наблюдать интерференцию в белом свете (нет ли тут противоречия)?
Как интерферируют когерентные волны разной амплитуды?
Что происходит при интерференции волн, поляризованных во взаимноперпендикулярных направлениях? Могут ли интерферировать пучки
естественного (неполяризованного) света? Как влияют на результат
интерференции амплитуды этих волн?
1
Приведите примеры получения когерентных световых волн и
рассмотрите результат их интерференции.
2.5. Как образуются линии равной толщины при интерференции в тонких
плѐнках? От чего зависит расстояние между ними?
2.6. Как получаются линии равного наклона при интерференции в тонких
плѐнках? От чего зависит расстояние между ними?
2.7. Насколько тонкой должна быть плѐнка, чтобы в ней наблюдалась
интерференция света?
2.8. Что такое «просветлѐнная» оптика?
2.9. Как изменится картина интерференции, если расстояние между
когерентными источниками увеличится в 2 раза?
2.10. Как устроен интерферометр? Как его применяют для измерения
концентрации примесей?
2.4.
3. Дифракция света
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. Как происходит
дифракция на малом отверстии и на малом препятствии?
Что такое зоны Френеля? От чего зависят размеры и форма этих зон
(привести примеры)?
Как изменяется дифракционная картина от решѐтки при увеличении
длины волны? Как зависит эта картина от частоты падающего света?
Как изменяется картина при уменьшении периода решѐтки? Зависит ли
вид картины от расстояния между решѐткой и экраном наблюдения?
Почему дифракционная картина от двух щелей не является
наложением двух картин от каждой из этих щелей?
Как изменяется дифракционная картина при изменении угла падения
света на решѐтку? Ответ обосновать.
Как изменяется дифракционная картина, когда изменяется ширина
щели?
Объясните с помощью зон Френеля, как сферическая волна огибает
малое препятствие. Какое препятствие можно считать малым? Как
влияет радиус кривизны фронта волны на размеры и форму зон
Френеля?
Как происходит дифракция рентгеновских лучей на кристалле? Чем
отличается этот случай от дифракции на плоской решѐтке? Чем
отличается метод Дебая от метода Лауэ?
Что такое голография и чем она лучше, чем обычная фотография?
2
Download