background image

 

2,6mm 

Ćwiczenia 14   

 

 

 

IL, semestr 1, 2008/09 

 
1. Ruch falowy 

 
1. Natężenie pola elektrycznego pewnej płaskiej fali elektromagnetycznej 

, gdzie 

 

, gdzie 

m/s. a. W którym kierunku rozchodzi się fala? Podaj 

odpowiednie wyrażenie opisujące wektor indukcji magnetycznej. b. Czy fala ta jest spolaryzowana? c. Oblicz 
wektor Poyntinga tej fali. d. Oblicz natężenie fali. 
 
2. Maksymalne natężenie pola elektrycznego w odległości 10m od izotropowego, punktowego źródła światła 
wynosi 2V/m. Ile wynosi w tym miejscu: a. maksymalna wartośd indukcji magnetycznej i b. średnie natężenie 
światła? c. Ile wynosi moc tego źródła? 
 
3. Ciśnienie promieniowania laserów wielkiej mocy wykorzystywane jest do ściskania plazmy. Laser wytwarzający 
impulsy promieniowania o mocy szczytowej 1,5

MW jest zogniskowany na gęstej plazmie elektronowej na 

obszarze 1,0mm

2

. Wyznacz ciśnienie wywierane na plazmę w warunkach, gdy plazma odbija  wstecz całe światło. 

 
4. Na rysunku wiązka laserowa o mocy 4,6W i średnicy 2,6mm oświetla od dołu 
podstawę ( o średnicy d<2,6mm) doskonale odbijającego walca. Ciśnienie 
promieniowania wiązki sprawia, że walec unosi się w powietrzu. Gęstośd walca równa 
się 

g/cm

2

. Ile wynosi jego wysokośd h?  

 
5. Monochromatyczne światło zielone o długości fali 550 nm oświetla dwie, wąskie 
równolegle szczeliny odległe od siebie o 7,7 m. Oblicz odchylenie kątowe (kąt  ) jasnego prążka trzeciego rzędu. 
 
6. W doświadczeniu interferencyjnym z dwiema szczelinami odległośd między szczelinami wynosi 5,0mm, a 
odległośd szczelin od ekranu 1,00m, Na ekranie obserwuje się dwa obrazy interferencyjne: jeden dla śwaitła o 
długości fali 480nm, a drugi dla światła o długości fali 600nm. Ile wynosi na ekranie odległośd między jasnymi 
prążkami trzeciego rzędu obu obrazów interferencyjnych? 
 

Na następne zajęcia proszę zrobić powyższe zadania oraz nauczyć się materiału z wykładu 13 i 
12.( Rozwiązania większości zadań w podanym niżej podręczniku) 
 

 

Literatura 
 

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Podstawy fizyki, 2, PWN,2008.