E) Бірдей қалыңдық жолақтары.
$$$133
Шағылған жарық үшін Ньютон қондырғысында алынатын ақ және қоңыр сақиналардың радиусын анықтайтын өрнектер:
A).
B).
$$$134
Жарық дифракциясының анықтамасы:
C) Жарық толқындары оптикалық біртексіз ортада таралғанда байқалатын және геометриялық оптиканың заңдылықтарынан ауытқумен жүретін құбылыстардың жиынтығы.
F) Жарық толқындарының жолында кездесетін бөгеттерді айналып өтуі.
$$$135
Дифракциялық тор 1 мм ұзындықтағы 100 штрихқа ие. Дифракциялық тордың периоды қандай:
A).
D)
G)
$$$136
Дифракция торының реті деген не:
C) Орталық максимумның оң жағындағы спектрдің реттік нөмірі.
F) Орталық максимумның сол жағындағы спектрдің реттік нөмірі.
$$$137
Толқын ұзындығы 510 нм болатын төртінші реттегі спектр сызығына сәйкес келетін үшінші реттік дифракциялық спектрдегі сызықтық толқын ұзындығын анықта:
A).
C).
H).
$$$138
Гюйгенс-Френелъ принципі:
B) Кеңістіктің толқын жеткен нүктелері тек қана екінші реттік толқын көздері болып табылмай және олардың интерференциясының нәтижесі болып табылады.
D) Жарық толқындары келiп жеткен беттiң әрбiр нүктесi өз кезегiнде жаңа толқын көздерi болып табылады.
$$$139
Дифракциялық тор:
C) Дифракциялық тор толып жатқан өте жіңішке, мөлдір емес аралықтармен бөлінген көптеген саңылаулар жиынтығы болып табылады.
F) Дифракциялық тор деп өте дәл құралдың көмегімен ара қашықтықтары бірдей параллель сызықтар (жолақтар) жүргізілеген мөлдір пластинаны айтады.
$$$140
Егер Френель зоналарының саны жұп болса, онда дифракциялық минимум шарты қалай жазылады:
A)
B)
$$$141
Егер Френель зоналарының саны тақ болса, онда дифракциялық максимум шарты қалай жазылады:
C)
D)
$$$142
Бір миллиметрінде 200 штрихқа ие дифракциялық торға 500 нм толқын ұзындығындағы қалыпты жарық түседі. Тордан экранға дейінгі арақашықтық 1 м. Орталық максимумынан бірінші максимумға дейінгі арақашықтықты табыңыз:
A) 10-1м.
D) 0,1м.
F) 10см.
$$$143
Вульф – Брегг формуласы:
A) Рентгендік құрылымдық талдауда - егер рентген сәулелерінің толқын ұзындығы белгілі болса, онда құрылысы белгісіз кристаллдық құрылымдарда дифракцияны бақылап, сырғу бұрышын және -ді өлшей отырып, -ны анықтауға болады, яғни заттың құрылымын білуге болады.
D).
G) Рентгендік спектроскопияда – егер белгілі болса, онда сырғу бұрышын және -ді өлшей отырып, түскен рентген сәулесінің толқын ұзындығын табуға болады.
$$$144
Дифракциялық тордың ажырату қабілеті:
B)
C)
D) Дифракциялық тордың ажырату қабілеті m спектрдің реті мен N саңылаулардың санына пропорционал.
$$$145
Жарық дисперсиясы деп:
A) n сыну көрсеткішінің жарық жиілігіне (λ толқын ұзындығына) тәуелділігін айтады.
D) Жарық толқынның фазалық жылдамдығының осы толқын жиілігіне тәуелділігін айтады.
F)
$$$146
Дисперсияның түрлері:
C) Қалыпты дисперсия (нормаль).
G) Қалыпсыз дисперсия (аномаль).
$$$147
Қалыпты дисперсия:
A) Егер тербеліс жиілігі артқанда, яғни толқын ұзындығы кемігенде сыну көрсеткіші артатын болса, онда дисперсияны қалыпты деп атайды.
C).
F).
$$$148
Аномаль дисперсия: