1. Главная
  2. Библиотека
  3. Физика
  4. Экран для наблюдения дифракционной картины установлен н...
Разбор задачи

Экран для наблюдения дифракционной картины установлен на расстоянии 20 м от точечного источника монохроматического света (λ = 0,6 мкм). Определить диаметр диафрагмы, находящейся посередине между источником и экраном, если открыты 3 зоны Френеля.

  • Предмет: Физика
  • Автор: Кэмп
  • #Физика колебаний и волн
  • #Оптика
Экран для наблюдения дифракционной картины установлен на расстоянии 20 м от точечного источника монохроматического света (λ = 0,6 мкм). Определить диаметр диафрагмы, находящейся посередине между источником и экраном, если открыты 3 зоны Френеля.

Условие:

Экран для наблюдения дифракционной картины установлен на расстоянии 20 м от точечного источника монохроматического света (λ = 0,6 мкм). Определить диаметр диафрагмы, находящейся посередине между источником и экраном, если открыты 3 зоны Френеля.

Решение:

Для решения задачи воспользуемся формулой для радиуса n-й зоны Френеля:
\nR_n = sqrt(n * λ * L)

где:

  • R_n — радиус n-й зоны Френеля,
  • λ — длина волны света,
  • L — расстояние от диафрагмы до экрана,
  • n — номер зоны.

    В данной задаче:
  • λ = 0,6 мкм = 0,6 * 10^(-6) м,
  • расстояние от источника до экрана L = 20 м,
  • расстояние от диафрагмы до экрана будет L/2 = 10 м, так как диафрагма находится посередине.

    Теперь найдем радиусы для первых трех зон Френеля (n = 1, 2, 3):

  1. Для n = 1:\nR_1 = sqrt(1 *...

Внутри — полный разбор, аргументация, алгоритм решения, частые ошибки и как отвечать на каверзные вопросы препода, если спросит

Попробуй решить по шагам

Попробуй один шаг и продолжи в режиме обучения или посмотри готовое решение

Какое из следующих утверждений корректно описывает радиус n-й зоны Френеля при расчёте дифракционной картины?

Что нужно знать по теме:

Что нужно знать по теме

Алгоритм решения

Топ 3 ошибок

Что спросит препод

Выбери предмет