Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы
  • 5 страниц
  • 2017 год
  • 100 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

МарьянаИвановна

110 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

5.19. Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженные лучи. Определите, на какой угол осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол .
5.35. Предмет помещен на расстоянии l1=25 см от переднего фокуса собирающей линзы. Изображение предмета получается на расстоянии l2=36 см за задним фокусом. Определите фокусное расстояние линзы.
5.63. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников (λ=600 нм). Когда на пути одного из пучков поместили тонкую стекляную пластинку (n=1.6), в результате интерференционная картина сместилась на m=10 полос. Определить толщину d этой пластинки.
5.96. На диафрагму с круглым отверстием диаметром мм нормально падает монохроматический пучок света с длиной волны λ = 600 нм. Определите расстояние до точки наблюдения до отверстия , если отверстие открывает пять зон Френеля.

5.102. На щель шириной a = 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны нм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии l = 2 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.

5.19. Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженные лучи. Определите, на какой угол осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол .
5.35. Предмет помещен на расстоянии l1=25 см от переднего фокуса собирающей линзы. Изображение предмета получается на расстоянии l2=36 см за задним фокусом. Определите фокусное расстояние линзы.
5.63. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников (λ=600 нм). Когда на пути одного из пучков поместили тонкую стекляную пластинку (n=1.6), в результате интерференционная картина сместилась на m=10 полос. Определить толщину d этой пластинки.
5.96. На диафрагму с круглым отверстием диаметром мм нормально падает монохроматический пучок света с длиной волны λ = 600 нм. Определите расстояние до точки наблюдения до отверстия , если отверстие открывает пять зон Френеля.

5.102. На щель шириной a = 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны нм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии l = 2 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.

подробное решение с рисунками
оформление - ворд

5.19. Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженные лучи. Определите, на какой угол осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол .
5.35. Предмет помещен на расстоянии l1=25 см от переднего фокуса собирающей линзы. Изображение предмета получается на расстоянии l2=36 см за задним фокусом. Определите фокусное расстояние линзы.
5.63. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников (λ=600 нм). Когда на пути одного из пучков поместили тонкую стекляную пластинку (n=1.6), в результате интерференционная картина сместилась на m=10 полос. Определить толщину d этой пластинки.
5.96. На диафрагму с круглым отверстием диаметром мм нормально падает монохроматический пучок света с длиной волны λ = 600 нм. Определите расстояние до точки наблюдения до отверстия , если отверстие открывает пять зон Френеля.

5.102. На щель шириной a = 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны нм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии l = 2 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Контрольную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

5.19. Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженные лучи. Определите, на какой угол осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол .
5.35. Предмет помещен на расстоянии l1=25 см от переднего фокуса собирающей линзы. Изображение предмета получается на расстоянии l2=36 см за задним фокусом. Определите фокусное расстояние линзы.
5.63. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников (λ=600 нм). Когда на пути одного из пучков поместили тонкую стекляную пластинку (n=1.6), в результате интерференционная картина сместилась на m=10 полос. Определить толщину d этой пластинки.
5.96. На диафрагму с круглым отверстием диаметром мм нормально падает монохроматический пучок света с длиной волны λ = 600 нм. Определите расстояние до точки наблюдения до отверстия , если отверстие открывает пять зон Френеля.

5.102. На щель шириной a = 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны нм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии l = 2 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.

5.19. Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженные лучи. Определите, на какой угол осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол .
5.35. Предмет помещен на расстоянии l1=25 см от переднего фокуса собирающей линзы. Изображение предмета получается на расстоянии l2=36 см за задним фокусом. Определите фокусное расстояние линзы.
5.63. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников (λ=600 нм). Когда на пути одного из пучков поместили тонкую стекляную пластинку (n=1.6), в результате интерференционная картина сместилась на m=10 полос. Определить толщину d этой пластинки.
5.96. На диафрагму с круглым отверстием диаметром мм нормально падает монохроматический пучок света с длиной волны λ = 600 нм. Определите расстояние до точки наблюдения до отверстия , если отверстие открывает пять зон Френеля.

5.102. На щель шириной a = 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны нм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии l = 2 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.

подробное решение с рисунками
оформление - ворд

5.19. Плоское зеркало поворачивают вокруг оси, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной к плоскости, в которой лежат падающий и отраженные лучи. Определите, на какой угол осуществлен поворот зеркала, если отраженный от него световой луч повернулся на угол .
5.35. Предмет помещен на расстоянии l1=25 см от переднего фокуса собирающей линзы. Изображение предмета получается на расстоянии l2=36 см за задним фокусом. Определите фокусное расстояние линзы.
5.63. На экране наблюдается интерференционная картина от двух когерентных источников (λ=600 нм). Когда на пути одного из пучков поместили тонкую стекляную пластинку (n=1.6), в результате интерференционная картина сместилась на m=10 полос. Определить толщину d этой пластинки.
5.96. На диафрагму с круглым отверстием диаметром мм нормально падает монохроматический пучок света с длиной волны λ = 600 нм. Определите расстояние до точки наблюдения до отверстия , если отверстие открывает пять зон Френеля.

5.102. На щель шириной a = 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны нм. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели на расстоянии l = 2 м. Определить расстояние между первыми дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны центрального фраунгоферова максимума.

Купить эту работу

5 задач по физике

110 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

5 августа 2017 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
МарьянаИвановна
4
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
110 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Контрольная работа

7 задач (решение)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

7 заданий (решение)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

8 задач (решение)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

11 задач

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽
Контрольная работа

медицинская физика

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе МарьянаИвановна 2014-06-18
Контрольная работа

Благодарю за контрольную)))

Общая оценка 5
Отзыв ksunchik об авторе МарьянаИвановна 2014-10-10
Контрольная работа

Спасибо огромно! сделано всё быстро, подробно! Осталась очень довольна!

Общая оценка 5
Отзыв pocya об авторе МарьянаИвановна 2016-05-30
Контрольная работа

Благодарю за выполнение срочного заказа.

Общая оценка 5
Отзыв Леонид Леонид об авторе МарьянаИвановна 2014-05-26
Контрольная работа

Доволен работой автора

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Исследование зависимости интенсивности люминесценции пленок оксида цинка от уровня фотовозбуждения при наличии поверхностного плазмонного резонанса.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

«Влияние адсорбции ионов на электропроводность приземного слоя атмосферы»

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽
Готовая работа

Измерение температуры

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗОЛОТЫХ И СМЕШАННЫХ Au-Co НАНОКОНТАКТОВ И НАНОПРОВОДОВ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ НАНОМАРКЕРОВ СЕМЕЙСТВА ФЛУОРЕСЦЕИНА С АЛЬБУМИНОМ ЧЕЛОВЕКА

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

ИССЛЕДОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ЭКСИТОННЫХ ПОЛЯРИТОНОВ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ МИКРОРЕЗОНАТОРЕ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

Методика обучения законам сохранения в курсе физики средней школы

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
750 ₽
Готовая работа

Линии предачи СВЧ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Исследование и выбор способов прокладки оптических кабелей при строительстве ВОЛС

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Магнитогидродинамические волны в плазме

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА «Измерительный прибор на базе ARDUINO UNO» 70% ап.вуз

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1700 ₽