Дифракция в прозрачной жидкости
В прозрачном сосуде с водой находится дифракционная решётка, которая освещается параллельным пучком монохроматического света, падающим на решётку перпендикулярно её поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся частота световой волны, падающей на решётку, и угол между падающим лучом и направлением на второй дифракционный максимум, если воду заменить прозрачной жидкостью с меньшим показателем преломления?
Условие как в банке ФИПИ — открыть и сверить
| В прозрачном сосуде с водой находится дифракционная решётка, которая освещается параллельным пучком монохроматического света, падающим на решётку перпендикулярно её поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся частота световой волны, падающей на решётку, и угол между падающим лучом и направлением на второй дифракционный максимум, если воду заменить прозрачной жидкостью с меньшим показателем преломления? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут повторяться.
| ||||||||||
| |
Формат: число или слово без единиц измерения; дробную часть отделяйте запятой.
1Мягкая — с чего смотретьуровень 1 из 3
Изменяется ли частота световой волны при переходе из одной прозрачной среды в другую?
2Наводящая — какие числа считатьуровень 2 из 3
Используйте условие главных максимумов: $d\sin\theta = m\lambda$, где длина волны в среде равна $\lambda = \dfrac{c}{nf}$.
3Прямая — фактически решениеуровень 3 из 3
Частота не изменяется. При уменьшении показателя преломления длина волны в жидкости увеличивается, поэтому угол второго максимума увеличивается. Ответ: 31.