Специальный поиск

ширина дифракционной решетки


Задача 19208

При нормальном падении света на дифракционную решетку ширины 10 мм обнаружено, что компоненты желтой линии натрия (589,0 и 589,6 нм) оказываются разрешенными, начиная с пятого порядка спектра. Оценить: а) период этой решетки; б) при какой ширине решетки с таким же периодом можно разрешить в третьем порядке дуплет спектральной линии с λ = 460,0 нм, компоненты которого отличаются на 0,13 нм.


Задача 80225

На дифракционную решетку шириной 0.01 м падает нормально пучок белого света с длинами волн в интервале 400–761 нм. Начало спектра первого порядка наблюдается под углом 2° к нормали решетки. Найти: а) угол между концом спектра первого порядка и началом спектра третьего порядка. б) может ли эта решетка разрешить во втором порядке линии 588,0 нм и 588,6 нм?


Задача 80296

При нормальном падении света на прозрачную дифракционную решетку шириной 28 мм обнаружено, что компоненты спектральной линии натрия с длинами волн 6517 А и 6515 А оказываются разрешенными, начиная с 3-го порядка спектра. Определить в мкм период этой решетки.


Задача 80458

Какой должна быть минимальная ширина дифракционной решетки, которая может разделить две линии спектра ртути с длинами волн 313,184 нм и 313,156 нм, если постоянная решетки 3,1 мкм?


Задача 12799

Период дифракционной решётки равен 9 мкм. Для спектральной линии водорода с длиной волны 486 нм подобрать такой наибольший интервал длин волн, чтобы нигде не было перекрытия спектров при освещении светом в заданном интервале. Ширина дифракционной решётки 4 см. Ответ дать в нм.


Задача 14283

Дифракционная решетка шириной l = 12 мм содержит 4800 штрихов. Определить количество главных максимумов n, наблюдаемых в спектре дифракционной решетки для длины волны λ = 580 нм и угол, соответствующий последнему максимуму.


Задача 14286

Дифракционная решетка шириной l = 12 мм содержит 4800 штрихов. Определить: 1) число максимумов, наблюдаемых в спектре дифракционной решетки для длины волны 520 нм; 2) угол отклонения, соответствующий последнему максимуму.


Задача 16761

Под углом α = 30° наблюдается 4-й максимум для длины волны λ = 0,644 мкм. Определить постоянную дифракционной решетки и ее ширину, если она позволяет разрешить Δλ = 0,322 нм.


Задача 17248

Можно ли уложить на экран весь спектр третьего порядка от дифракционной решетки шириной 1 см с числом щелей 5000, если освещать решетку белым светом? Видимый спектр излучения лежит в интервале длин волн от 400 до 700 нм.


Задача 21028

Определить постоянную дифракционной решетки шириной 2,5 см, чтобы в первом порядке спектра был разрешен дублет натрия λ1 = 589 нм и λ2 = 589,6 нм.


Задача 22758

Под углом φ = 30° наблюдается 4-й максимум для красной линии кадмия (λ = 644 нм). Определить период дифракционной решетки d и ее ширину, если наименьшее разрешаемое решеткой отклонение здесь составляет δλ = 0,322 нм.


Задача 22992

При нормальном падении света на дифракционную решетку ширины l = 10 мм обнаружено, что компоненты линии калия (404,4 и 404,7 нм) оказывается разрешенными, начиная с четвертого порядка спектра. Оценить период этой решетки.


Задача 24405

Дифракционная решетка шириной 2,5 см имеет период равный 2 мкм. Какую разность длин волн может разрешить эта решетка в желтой области спектра (λ = 0,6 мкм) в спектре второго порядка?


Задача 24475

Дифракционная решетка шириной 0,8 см отклоняет монохроматический свет с λ = 0,5 мкм на угол φ = 5,74° в максимуме первого порядка. Эту решетку предполагается использовать для разделения двух излучений с длинами волн λ1 = 540,2 нм и λ2 = 540,4 нм. В максимуме какого порядка это можно сделать?