на щель, то условие образования минимумов интенсивности будет следующее:
1)
, 
2)
, 
3)
, 
4)
, 
5.2. Если рассмотреть наклонное падение света на щель, то разность хода между крайними лучами на рисунке равна:
1) 
2) 
3) 
4) 
имеет следующий смысл: 1) Разность хода волн, приходящих в некоторую точку
экрана наблюдения, исходящих в направлении
от крайних вторичных источников в виде узких полосок. 2) Разность хода волн, приходящих в некоторую точку
экрана наблюдения, исходящих в направлении
от середины щели и от одного из краев щели. 3) Эффективная ширина щели, видимая из точки
экрана наблюдения. 5.4. Условие образования дифракционного минимума при нормальном падении света на щель шириной b имеет вид: 1).
2).
3).
4).
5.5. На щель шириной
нормально падает свет длиной волны
. Какое максимальное количество минимумов теоретически может наблюдаться на экране с одной стороны от центрального максимума? 1) 16. 2) 17. 3). 42. 4) 60 5.6. На щель шириной
нормально падает свет длиной волны
. Какое максимальное количество минимумов теоретически может наблюдаться на экране с одной стороны от центрального максимума? 1) 1. 2) 2 3). 3. 4) 4 5). 9. 5.7. На рисунке представлена картина распределение интенсивности при дифракции света на щели (нормальное падение). Чему равно значение
для 3-го минимума (ширина щели – b,
- длина волны падающего света):
1).
; 2.
; 3.
; 4.
. 5.8. На рисунке представлена картина распределение интенсивности при дифракции света на щели (нормальное падение). Чему равно значение
для 3-го минимума (ширина щели – b,
- длина волны падающего света, L – расстояние от щели до экрана.): 1)
; 2)
; 1)
; 1)
.






