Решение задачи по физике Дифракционная решетка содержит 50 штрихов на миллиметр. Первый дифракционный максимум получен на расстоянии 3,6 см от центрального максимума и на расстоянии 1,8 м от решетки. Найти длину световой волны.
Для решения данной задачи воспользуемся формулой дифракционной решетки:
dsin(θ) = mλ,
где d - расстояние между соседними штрихами решетки, θ - угол дифракции, m - порядок дифракционного максимума, λ - длина световой волны.
Из условия, что первый дифракционный максимум находится на расстоянии 3,6 см от центрального максимума и на расстоянии 1,8 м от решетки, можно получить два уравнения:
dsin(θ) = λ, dsin(θ) = λ/2.
Сначала найдем угол дифракции θ для первого максимума:
sin(θ) = 3,6 см / 1,8 м = 0,02, θ = arcsin(0,02) = 1,15 градусов.
Теперь найдем длину волны λ:
dsin(1,15 градусов) = λ, 50 штрихов/мм 0,02 мм * sin(1,15 градусов) = λ, λ ≈ 0,0236 мм.
Таким образом, длина световой волны составляет примерно 0,0236 мм.
Для решения данной задачи воспользуемся формулой дифракционной решетки:
dsin(θ) = mλ,
где d - расстояние между соседними штрихами решетки,
θ - угол дифракции,
m - порядок дифракционного максимума,
λ - длина световой волны.
Из условия, что первый дифракционный максимум находится на расстоянии 3,6 см от центрального максимума и на расстоянии 1,8 м от решетки, можно получить два уравнения:
dsin(θ) = λ,
dsin(θ) = λ/2.
Сначала найдем угол дифракции θ для первого максимума:
sin(θ) = 3,6 см / 1,8 м = 0,02,
θ = arcsin(0,02) = 1,15 градусов.
Теперь найдем длину волны λ:
dsin(1,15 градусов) = λ,
50 штрихов/мм 0,02 мм * sin(1,15 градусов) = λ,
λ ≈ 0,0236 мм.
Таким образом, длина световой волны составляет примерно 0,0236 мм.