Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 2 см и 8 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
3
4
5
2
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 2 см и 8 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
3
4
5
2
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 9,8 см и 5 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
6
8
7
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 8 см и 4,5 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
6
5
4
3
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 10 см и 3,6 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
3
5
6
4
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 1 см и 64 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
7
6
5
8
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 1 см и 16 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
4
6
3
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 1 см и 9 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
3
4
6
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 1 см и 36 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
3
6
4
5
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 2 см и 18 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
3
4
6
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 4 см и 9 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
4
6
3
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 3 см и 12 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
6
4
5
3
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 6,25 см и 4 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
4
5
3
6
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 10 см и 2,5 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
3
6
5
4
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 4 см и 2,25 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
4
5
2
3
Преломленный луч составляет с отраженным угол 90°. Каков показатель преломления второй среды, если показатель преломления первой среды равен 1 и синус угла падения равен 0,8?
1,13
1,50
1,33
1,73
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 10 см и 1,6 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
3
4
2
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 1 см и 4 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
2
3
4
5
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 2 см и 4,5 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
5
3
4
2
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 4,9 см и 10 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
6
5
7
8
Между неподвижными предметами и экраном передвигают собирающую линзу. При двух ее положениях на экране получают резкое изображение предмета размерами 16 см и 4 см. Чему равен размер самого предмета (см)?
8
7
5
8
Какая максимальная доля от интенсивности естественного (неполяризованного) света проходит через тонкую пластинку турмалина?
50%
25%
100%
75%
Каков абсолютный показатель преломления прозрачной среды, если в этой среде свет с частотой 4•1014 Гц имеет длину волны 500 нм?
1,7
1,5
1,33
2
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,5 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 6,1 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
25
19
21
23
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,6 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 1,4 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
5
7
9
11
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,6 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 4,4 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
19
17
15
21
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 675 нм до 550 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
257
185
244
228
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 650 нм до 400 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
257
185
228
244
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 625 нм до 475 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
185
244
257
228
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 600 нм до 500 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
219
250
235
269
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 550 нм до 430 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
219
235
269
250
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 700 нм до 600 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
185
244
257
228
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 500 нм до 400 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
267
224
254
240
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,4 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 4,1 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
21
19
17
23
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,4, а синус угла преломления – 0,3. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
400
300
525
700
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,6, а синус угла преломления – 0,3. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
300
250
200
150
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,7, а синус угла преломления – 0,3. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
240
286
171
312
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,8, а синус угла преломления – 0,3. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
200
133
100
150
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,4, а синус угла преломления – 0,2. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
100
133
200
171
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,5, а синус угла преломления – 0,2. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
160
133
240
200
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,6, а синус угла преломления – 0,2. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
286
171
171
133
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,5 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 5,8 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
19
21
17
23
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,8, а синус угла преломления – 0,2. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 400 нм?
171
240
133
100
При переходе света из вакуума в некоторую прозрачную среду его длина волны уменьшилась с 525 нм до 470 нм. Чему равна скорость света (тыс. км/с) в этой среде?
219
250
235
269
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,8, а синус угла преломления – 0,4. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 500 нм?
300
250
400
525
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,7, а синус угла преломления – 0,4. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 500 нм?
171
133
286
333
Синус угла падения света при переходе из первой среды во вторую равен 0,6, а синус угла преломления – 0,4. Какова длина волны данного света во второй среде (нм), если в первой среде она равна 500 нм?
171
286
133
333
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,6 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 7,0 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
19
23
21
17
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,6 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 6,2 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
15
17
19
21
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,6 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 5,5 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
15
17
19
21
Монохроматический пучок света с длиной волны 0,6 мкм падает перпендикулярно на дифракционную решетку с периодом 5,0 мкм. Сколько дифракционных максимумов будет наблюдаться на экране неограниченных размеров, установленном за решеткой?
19
17
15
21