1. Над аквариумом с водой (n1=1,30) висит лампа. На поверхности воды плавает стеклянная (n2= 1,5) симметричная двояко выпуклая линза. Высота лампы над поверхностью воды 2 м, глубина воды 50 см. При каком радиусе поверхностей линзы изображение лампы находится на дне аквариума?
2.Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью I0 падает нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения P 1,5 первых зоны Френеля. Какова стала интенсивность света в точке P после того как из диска удалили первую зону Френеля?
3.Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на непрозрачный экран имеющий вид длинной полоски с круглым отверстием посередине. Для точки наблюдения P отверстие представляет собой две зоны Френеля, причём его диаметр в 1,5 раза меньше ширины полоски. Найти интенсивность света в точке P если интенсивность падающего света равна I0.
4. Пучок частично поляризованного света падает на идеальный поляризатор. Степень поляризации равна P=1/2. Во сколько раз уменьшится интенсивность прошедшего света при повороте поляризатора на угол 30 градусов из положения соответствующего максимуму пропускания.
5.Точный источник расположенный оси системы на расстоянии 20 см от выпуклой поверхности Толстой стеклянной n = 1,5 выпукло вогнутой линзы. Толщина линзы 20 см, радиусы кривизны обеих поверхностей 5 см. На каком расстоянии от задней (вогнутой) поверхности этой линзы образуется изображение источника?
6.Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью I0 падает нормально на непрозрачный диск закрывающий для точки наблюдения P 1,5 первых зоны Френеля. Какова стала интенсивность света в точке P после того как из диска удалили первую зону Френеля?
7.Плоская монохроматическая световая волна с интенсивностью i0 падает нормально на непрозрачный экран с длинной щелью, форма которой показана на рисунке. Найти интенсивность света в точках 1, 2 и 3, расположенных за экраном на одном и том же расстоянии от него, если для точки 3 закруглённый край щели совпадает с границей второй зоны Френеля.