Вопрос 8
Текст вопроса
0125D8 Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено
Отзыв
Текст вопроса
Б. фиолетовый цвет белого листа из тетради, если его рассматривать через цветное стекло.
Отзыв
Текст вопроса
А. изменение видимого цвета белой ткани при разглядывании её через цветное стекло.
Б. образование радуги при прохождении света через мелкие капли воды.
Отзыв
Текст вопроса
Дисперсией света объясняется
А. возникновение окраски подвесок люстры из бесцветного хрусталя в
зависимости от точки наблюдения.
Б. цвет подвесок люстры, изготовленных из окрашенного стекла.
Верно(-ы) утверждение(-я):
Отзыв


Дисперсия света. Разложение света в спектр | Валерий Тимин | Яндекс Дзен
Вопрос 12
Текст вопроса
Разложение белого света в спектр при прохождении через призму обусловлено
Отзыв
Текст вопроса
После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном
Отзыв
Текст вопроса
А — фиолетовый цвет мыльной пленки, освещаемой белым светом.
Б — фиолетовый цвет абажура настольной лампы, светящейся белым светом
Отзыв
Текст вопроса
Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении через призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, которые, попадая в призму,
Отзыв

Тест по физике Дисперсия света 9 класс
Тест по физике Дисперсия света, Цвета тел, Типы оптических спектров для учащихся 9 класса с ответами. Тест включает в себя 10 заданий с выбором ответа.
1. Примером дисперсии света может служить образование
1) радужных пятен на поверхности лужи при попадании в нее бензина
2) темных пятен на Солнце, наблюдаемых в телескоп
3) разноцветной радуги в солнечный день при разбрызгивании воды на газонах
4) разноцветных пятен на белом белье при стирке его с цветным
2. Разложение пучка солнечного света в спектр при прохождении его через призму объясняется тем, что свет состоит из набора электромагнитных волн разной длины, которые, попадая в призму,
1) движутся с разной скоростью
2) имеют одинаковую частоту
3) поглощаются в разной степени
4) имеют одинаковую длину волны
3. В шкафу висят две куртки. Одна куртка синего цвета, другая -желтого. Разные цвета курток говорят о том, что
1) синяя куртка холоднее на ощупь, чем желтая
2) синяя куртка лучше греет
3) краски, которыми покрашены куртки, поглощают свет разных длин волн
4) желтая куртка прочнее
4. После прохождения белого света через красное стекло свет становится красным. Это происходит из-за того, что световые волны других цветов в основном
1) отражаются
2) поглощаются
3) рассеиваются
4) преломляются
5. Химики обнаружили, если в пламя газовой горелки (цвет пламени синий) бросить щепотку поваренной соли (NaCl), то цвет пламени на время приобретет яркую желтую окраску. Это послужило основой разработки метода
1) измерения температуры пламени
2) выделения натрия из поваренной соли
3) спектрального анализа химического состава вещества
4) нового горючего
6. Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии, соответствующие длинам волн 557 нм и 587 нм. В спектре излучения неизвестного газа обнаружены две линии, соответствующие 557 нм и 587 нм. Отсюда следует, что в неизвестном газе
1) криптон отсутствует
2) присутствует только криптон
3) помимо криптона присутствует еще один элемент
4) помимо криптона присутствуют еще два или три элемента
7. Известно, что криптон имеет в видимой части спектра излучения линии, соответствующие длинам волн 557 нм и 587 нм. В спектре излучения неизвестного газа обнаружена только линия, соответствующая 557 нм. Отсюда следует, что в неизвестном газе
1) криптон отсутствует
2) присутствует только криптон
3) помимо криптона присутствует еще один элемент
4) помимо криптона присутствуют еще два или три элемента
8. На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения газов А и В и газовой смеси Б. На основании анализа этих участков спектров можно сказать, что смесь газов содержит


Дисперсия света урок — Презентация 6963
Дисперсия света. Разложение света в спектр
[А это дописал мой внук — я не стал удалять: Свет появился до медуз, а медузы появились раньше динозавров. Он яркий. А нужен для того чтобы мы видели в темноте. Свет есть в маленьком фонарике и в большом фонаре на улице].
Мы в предыдущей моей статье Цвет света. История и современная наука уже видели, как Ньютон исследовал спектр горячего тела — Солнца.
Есть и другое очевидное свойство света — его цвет. Какое физическое свойство позволяет свету создавать столь прекрасные ощущения? Ньютон получил основной ответ на этот вопрос в своих опытах с призмами в 1666 г., но не публиковал никаких сведений о них вплоть до 1672 г. Он никогда не торопился с публикациями.
Ньютон был очарован цветами спектра, создаваемого купленной им призмой, и провел несколько простых опытов с ней в своем доме. Другие люди тоже видели такие спектры, но никто не исследовал систематически их природу; большинство людей того времени верили, что призма так или иначе окрашивает белый свет и что цвет — это что-то такое, что можно добавить к белизне.
Открытие линейчатых спектров излучения было сделано, по-видимому, Гершелем в 1822 г.; он вносил соли некоторых металлов в пламя и наблюдал с помощью призмы возникающие при этом спектры. Позднее Фраунгофер заметил, что положение желтой линии, испускаемой поваренной солью, совпадает с положением одной из наблюденных им темных линий в солнечном спектре.
Дальнейшее развитие спектрометров прежде всего связано с изобретением дифракционной решетки. Это изобретение было, по-видимому, сделано случайно, хотя только великий ум способен полностью понять и оценить счастливый случай, выпавший на его долю.
Дифракционная решётка — оптический прибор, действие которого основано на использовании явления дифракции света. Представляет собой совокупность большого числа регулярно расположенных штрихов (щелей, выступов), нанесённых на некоторую поверхность. Действие дифракционной решетки происходит на основе явлений интерференции и дифракции волн на регулярной решетке.
Дифракционная решетка почти во всех отношениях превосходит призму в разложении света в спектр. Во-первых, с помощью решетки с известным расстоянием d между щелями можно определить длину волны λлюбой спектральной линии по формуле
Вследствие того, что, как мы позже увидим, изучение спектров оказало громадное влияние на наше понимание строения материи, я бы сказал, что дифракционную решетку нужно рассматривать как наиболее важное изобретение, когда-либо сделанное физиком. Микроскоп по своему значению близок к ней, но дифракционная решетка позволяет нам заглянуть гораздо «глубже».
Эти открытия привели к рождению новой области физики — спектроскопии. Точность ее измерений все время повышалась, и в конце концов были созданы атласы спектров излучения многих химических элементов. Эти данные оказались неоценимыми для идентификации различных элементов в материалах неизвестного состава и легли таким образом в основу нового метода химического анализа.


Презентация — Дисперсия света

