§ 15. Интерференция света

Упражнение 11

1. Что будет наблюдаться в некоторой точке пространства в результате интерференции двух когерентных волн длиной волны λ=400 нм, оптическая разность хода которых δ=2,25 мкм?
2. Сколько длин волн N монохроматического излучения частотой ν=800 МГц укладывается на отрезке длиной l=2,0 м?
3. Экран MN освещен когерентными монохроматическими источниками S1 и S2 (см. рис. 92), период колебаний которых T. Усиление или ослабление света будет наблюдаться в точке P, если от источника S2  свет в нее приходит позже на промежуток времени τ=2,5T, чем от источника S1?
4. Две когерентные волны, длины волн которых λ=404 нм, приходят в одну точку на экране. Что будет наблюдаться в этой точке (усиление или ослабление света), если оптическая разность хода равна δ=17,17 мкм?
5. Два когерентных источника белого света S и S2  освещают экран MN, плоскость которого параллельна отрезку  S1S2  (рис. 92-1). Докажите, что в точке  O будет максимум освещенности, если S1O=S2O.

6. В установке Юнга расстояние между щелями d=1,5 см, экран расположен на расстоянии  l=2,0 м от щелей. Щели освещаются монохроматическим источником, длина волны которого λ=687 нм. Определите расстояние Δx между интерференционными полосами на экране.
7. На экран от точечного источника, находящегося от него на большом расстоянии, падает свет. В экране имеются две параллельные щели на расстоянии d equals 1 comma 0 times 10 to the power of negative 4 end exponent space straight м одна от другой. На экране B, расположенном на расстоянии l=1,0 м параллельно экрану A, расстояние между интерференционными полосами increment x equals 5 comma 6 times 10 to the power of negative 3 end exponent space straight м. Определите длину волны λ излучения.