Biografi Ciri-ciri Analisis

Ketergantungan ketelusan filem platinum pada ketebalan. Jurnal Antarabangsa Penyelidikan Gunaan dan Asas

Pemecatan dari jawatan (Perkara 114 Kanun Acara Jenayah) adalah langkah pencegahan dan interim paksaan prosedur, yang kandungannya menghalang sementara tersangka atau tertuduh daripada menjalankan tugasnya. tanggungjawab buruh untuk menghalang percubaannya untuk menghalang prosiding atau pelaksanaan hukuman.

Analisis undang-undang prosedur membolehkan kami mengenal pasti tiga syarat khas untuk penyingkiran sementara daripada jawatan:

a) sama ada orang itu mempunyai status prosedur sebagai suspek atau tertuduh;

b) suspek atau tertuduh berstatus pegawai. Secara formal, konsep pegawai diberikan dalam nota kepada Seni. 285 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia. Walau bagaimanapun, konsep ini merujuk kepada subjek jenayah rasmi dan tidak mendedahkan sepenuhnya istilah "rasmi" yang digunakan dalam undang-undang prosedur (Perkara 114 Kanun Prosedur Jenayah). Pemecatan tertuduh daripada jawatan bukan sahaja bertujuan untuk menghalang percubaannya untuk menghalang penemuan kebenaran, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan hukuman (Bahagian 1 Perkara 111 Kanun Prosedur Jenayah). Langkah ini boleh memastikan pelaksanaan hukuman masa depan dalam bentuk pelucutan hak untuk memegang jawatan tertentu atau terlibat dalam aktiviti tertentu (Perkara 47 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia). Oleh itu, tertuduh mesti disingkirkan bukan sahaja daripada jawatan awam, tetapi juga daripada kerja dalam bidang kepakarannya, jika jenayah yang didakwa kepadanya berkaitan dengan kerja ini (terutama jika sanksi artikel yang sepadan Bahagian Khas Kanun Jenayah Persekutuan Rusia memperuntukkan hukuman dalam bentuk kehilangan hak untuk terlibat dalam aktiviti tertentu) . Sebagai contoh, akauntan yang dituduh memalsukan dokumen kewangan boleh digantung kerja; pemandu yang dituduh melakukan pelanggaran lalu lintas jenayah;

c) tiada langkah pencegahan dalam bentuk penahanan telah digunakan terhadap tertuduh, atau tahanan rumah. Memastikan tertuduh dalam keadaan pengasingan yang ketat biasanya dengan sendirinya menghalangnya daripada melaksanakan tugas kerjanya.

Asas pemecatan sementara suspek atau tertuduh daripada jawatan ialah tekaan terpelajar bahawa dalam melaksanakan tugas rasminya dia boleh melakukan tindakan baru yang berbahaya dari segi sosial, menghalang penemuan kebenaran dalam kes itu, serta keperluan untuk melaksanakan kemungkinan hukuman dalam bentuk perampasan hak untuk terlibat dalam jenis tertentu aktiviti. Andaian ini harus mengikut daripada fakta khusus ditubuhkan dengan bukti.

Dalam peringkat pra-perbicaraan untuk penyingkiran sementara suspek atau tertuduh daripada jawatan (kecuali senior pegawai negara), penyiasat, dengan persetujuan ketua agensi penyiasatan, dan penyiasat, dengan persetujuan pendakwa, membuat keputusan yang munasabah untuk memulakan petisyen yang sepadan di hadapan mahkamah. Langkah paksaan ini mengehadkan hak perlembagaan untuk mengawal kebolehan dan pilihan kerja aktiviti profesional(Bahagian 1, Perkara 37

Perlembagaan Persekutuan Rusia), oleh itu ia hanya digunakan oleh keputusan mahkamah (fasal 10, bahagian 2, artikel 29 Kanun Prosedur Jenayah). Petisyen itu dipertimbangkan oleh hakim daerah (atau tentera peringkat yang sama) (Bahagian 9, Perkara 31) di tempat siasatan awal dijalankan. Dalam tempoh 48 jam, hakim mengeluarkan keputusan mengenai penggantungan sementara atau penolakan. Resolusi mengenai penyingkiran dari jawatan dihantar kepada pentadbiran di tempat kerja tersangka atau tertuduh, yang wajib melaksanakannya.

Undang-undang prosedur tidak secara langsung memperuntukkan pemecatan sementara daripada jawatan dalam peringkat kehakiman. Walau bagaimanapun, kemungkinan sedemikian wujud berdasarkan maksud langkah paksaan ini dan kandungan Bahagian 2 Seni. 29. Mahkamah dalam kes yang belum selesai di hadapannya mesti mempunyai hak seperti yang dinyatakan dalam Art. 114 alasan untuk memecat tertuduh daripada jawatan atas inisiatif pihak pendakwaan dan atas inisiatif sendiri (jika tiada bantahan daripada pihak pendakwa).

Keputusan penggantungan sementara daripada jawatan menunjukkan keputusan hakim untuk memberikan tertuduh faedah negara dalam jumlah 5 gaji minimum.

Penggantungan sementara daripada jawatan dibatalkan atas perintah penyiasat, pegawai penyiasat, pendakwa, hakim atau dengan keputusan mahkamah apabila alasan permohonannya tidak lagi wujud. Walau apa pun, penyingkiran daripada jawatan dibatalkan jika:

A) syarat am untuk menggunakan langkah-langkah paksaan prosedural: selepas penamatan kes jenayah (Perkara 213, 239); keputusan pembebasan atau hukuman yang tidak berkaitan dengan pengenaan hukuman (Perkara 306, 311); memohon untuk melaksanakan sabitan (Bahagian 4 Perkara 390, Perkara 393); penggantungan kes jenayah;

b) syarat khas untuk menggunakan langkah paksaan ini: penamatan pendakwaan jenayah terhadap suspek atau tertuduh ini, penamatan hubungan pekerjaannya (Perkara 77 Kanun Buruh Persekutuan Rusia); meletakkan tertuduh dalam tahanan atau di bawah tahanan rumah.

Untuk mengeluarkan pengurus kanan daripada jawatan badan eksekutif kuasa negeri subjek Persekutuan Rusia(gabenor wilayah, pengerusi kerajaan republik) terdapat prosedur khas (bahagian 5 artikel 114 Kanun Prosedur Jenayah). Jika pemimpin berpangkat tinggi itu dituduh melakukan jenayah yang disengajakan, yang dikenakan hukuman penjara lebih daripada 5 tahun, Ketua Pendakwaraya Persekutuan Rusia menghantar kepada Presiden Persekutuan Rusia cadangan yang beralasan untuk penyingkiran sementara orang yang ditentukan dari jawatan. Presiden, dalam masa 48 jam dari penerimaan permintaan, membuat keputusan mengenai penyingkiran daripada jawatan atau enggan berbuat demikian.

Bagi beberapa kategori pegawai yang mempunyai kekebalan rasmi, prosedur khas telah ditetapkan untuk memulakan kes jenayah dan mendakwa mereka sebagai tertuduh (Perkara 447-448 Kanun Prosedur Jenayah). Tertakluk kepada prosedur ini, penyingkiran sementara mereka daripada jawatan dijalankan secara umum.

Keputusan mahkamah mengenai pemecatan jawatan boleh dirayu melalui prosedur rayuan atau kasasi oleh tertuduh sendiri dan oleh pentadbiran di tempat kerjanya1.

Sebagai tambahan kepada langkah paksaan khas dalam bentuk penyingkiran sementara dari pejabat, prosedur lain kadang-kadang digunakan dalam amalan. Sekiranya didapati dalam kes bahawa aktiviti kerja tertuduh (suspek atau pengurusnya) berfungsi sebagai syarat untuk melakukan jenayah, maka penyiasat mempunyai hak untuk menghantar pembentangan kepada pentadbiran yang berkaitan (Bahagian 2 Perkara 158 Kanun Prosedur Jenayah), dan mahkamah - ketetapan peribadi (Bahagian 4 Perkara 29 Kanun Prosedur Jenayah) untuk menghapuskan syarat ini. Pada masa yang sama, pentadbiran, mempertimbangkan pembentangan dan penentuan persendirian, mempunyai hak (tetapi tidak diwajibkan) untuk menggantung atau memecat tertuduh mengikut undang-undang buruh.

Lebih lanjut mengenai topik 3. Pemecatan sementara dari pejabat:

  1. § 6. Penyingkiran daripada memandu kenderaan pemeriksaan perubatan untuk penahanan kenderaan
  2. BAB IV, JAWATAN INTERN DAN PENOLONG NOTARI. TATACARA PENGISIAN JAWATAN NOTARI YANG TERLIBAT DALAM AMALAN SWASTA
  3. Penyingkiran daripada memandu dan pemeriksaan perubatan kerana mabuk
  4. § 2. Daftar jawatan perkhidmatan awam
  5. Apakah perbezaan antara pendaftaran sementara dan pendaftaran sementara?

- Kod Persekutuan Rusia - Ensiklopedia undang-undang - Hak Cipta - Advokasi - Undang-undang pentadbiran - Undang-undang pentadbiran (abstrak) - Proses timbang tara - Undang-undang perbankan - Undang-undang belanjawan - Undang-undang mata wang - Prosedur sivil - Undang-undang sivil - Undang-undang kontrak - Undang-undang perumahan - Isu perumahan - Undang-undang tanah - Undang-undang pilihan raya - Undang-undang maklumat - Prosiding penguatkuasaan - Sejarah negara dan undang-undang - Sejarah doktrin politik dan undang-undang - Undang-undang perdagangan - Undang-undang perlembagaan negara asing - Undang-undang perlembagaan Persekutuan Rusia - Undang-undang korporat -

Di makmal untuk penyelidikan sifat optik Untuk filem lutsinar, spektrofotometer UV-VIS Specord digunakan, direka bentuk untuk berfungsi dalam kawasan ultraungu dan spektrum yang boleh dilihat, dan fotometer LMF-72M. Mari kita pertimbangkan masalah khusus yang boleh diselesaikan menggunakan instrumen fotometri.

1. Penentuan indeks biasan substrat lutsinar

Indeks biasan adalah salah satu ciri optik utama. Ia menentukan kelajuan perambatan gelombang cahaya dalam bahan. Pengetahuan mengenainya diperlukan untuk bahan yang digunakan dalam optik.

Apabila sinaran keamatan I 0 berlaku pada substrat lutsinar, satu bahagian rasuk dipantulkan (IR), bahagian lain melaluinya (IT) (Rajah 17). Tanpa mengambil kira penyerapan sinaran di dalam substrat, kami perhatikan bahawa perkadaran sinaran yang dihantar dan dipantulkan bergantung pada indeks biasan:

nasi. 17. Laluan sinar skematik apabila cahaya jatuh pada substrat lutsinar

Transmisi (T) dan pemantulan substrat (R) pada panjang gelombang l boleh dikira seperti berikut:

di mana

n n ialah indeks biasan substrat pada panjang gelombang l.

Oleh itu, dengan mengukur ketransmisian pada panjang gelombang yang dikehendaki, indeks biasan substrat boleh diperolehi daripada ungkapan ini. Kejadian cahaya pada substrat sepatutnya hampir normal.

2. Penentuan ketebalan filem lutsinar pada substrat lutsinar

Filem dielektrik dan semikonduktor nipis telus mempamerkan fenomena gangguan apabila cahaya jatuh ke atasnya (Rajah 18).

Rajah 18. Laluan sinar skematik melalui sistem substrat filem telus

Di bawah keadaan tertentu, apabila menggabungkan rasuk yang dipantulkan atau dipancarkan, gangguan akan diperhatikan dengan peningkatan atau penurunan keamatan, dan spektrum penghantaran (pantulan) akan kelihatan seperti ini (Rajah 19).

Rajah 19. Spektrum penghantaran sistem filem-substrat

Tanpa mengambil kira terbitan matematik formula, kami perhatikan bahawa dalam spektrum penghantaran sistem substrat filem pada kejadian sinaran biasa, nilai ekstrem diperhatikan di bawah keadaan npl d=ml/4,

di mana npl ialah indeks biasan filem;

ketebalan d-filem;

m - perintah gangguan;

l panjang gelombang pada ekstrem.

Nilai maksimum pekali penghantaran sepadan dengan genap m, yang minimum - kepada yang ganjil. Untuk dua extrema jiran dengan genap m, kita boleh menulis:

n pl d = m l m /4=(m+2) l m+2 /4,

l m dan l m+2 ialah panjang gelombang yang sepadan dengan ekstrem jiran dengan genap m.

Dari sini

Jika indeks biasan filem tidak diketahui, maka ia didapati daripada ungkapan:

di mana T ialah ketransmisian sistem filem-substrat untuk m ganjil; npl ialah indeks biasan filem;



n p ialah indeks biasan substrat;

Setelah menentukan m, n p, n pl, tentukan ketebalan filem d.

3. Mengukur hantaran filem logam

Tidak seperti dielektrik dan semikonduktor dalam logam bilangan yang besar elektron terikat lemah kepada atom logam, dan elektron ini dianggap bebas. Ketersediaan elektron bebas Ciri-ciri pantulan cahaya daripada permukaan logam diterangkan. Gelombang sekunder yang disebabkan oleh ayunan paksa elektron bebas, menjana gelombang pantulan yang kuat, keamatan yang boleh mencapai 95% (atau lebih) daripada keamatan kejadian, dan gelombang yang agak lemah masuk ke dalam logam. Oleh kerana ketumpatan elektron bebas adalah sangat ketara (~ 10 22 dalam 1 cm 3), walaupun lapisan logam yang sangat nipis mencerminkan kebanyakan cahaya jatuh ke atas mereka. Bahagian tenaga cahaya yang menembusi ke dalam logam diserap olehnya.

Apakah pecahan cahaya yang tidak dihantar oleh logam akibat pantulan dan apa yang tertahan di dalamnya akibat penyerapan bergantung pada kekonduksiannya. Dalam konduktor yang ideal, penyerapan adalah sifar, jadi cahaya kejadian dipantulkan sepenuhnya. Filem perak mendekati ideal ini. Dalam logam yang kurang konduktif, contohnya, dalam besi, pantulan boleh hanya 30-40%, supaya filem besi legap tidak lebih daripada pecahan tebal mikron menyerap kira-kira 60% kejadian cahaya di atasnya.

Oleh itu, ciri ciri logam, yang terdiri daripada pemantulan yang tinggi dan ditunjukkan dengan kehadiran kilauan "logam" khas permukaan bersih, dikaitkan dengan kekonduksian elektriknya. Semakin tinggi pekali kekonduksian elektrik, semakin banyak kes am, pemantulan logam yang lebih tinggi.

Di makmal kami, pemantulan logam boleh diukur menggunakan laser HeNe pada panjang gelombang 630 nm. Data literatur untuk panjang gelombang yang sama memberikan hubungan berikut antara pemantulan filem logam pada panjang gelombang 600 nm dan kerintangan:

Tetapi nilai yang tinggi pemantulan hanya boleh diperolehi untuk filem yang diperoleh dalam keadaan optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekali pantulan ialah: kelajuan pemendapan, tekanan semasa pemendapan, ketebalan filem termendap, suhu substrat, sudut tuju bahan, tahap ketulenan bahan tersejat dan, akhirnya, penuaan salutan yang terhasil dalam udara.

Penyerapan cahaya oleh logam boleh digunakan untuk menganggar ketebalan filem logam. Laluan cahaya melalui bahan konduktif ditentukan oleh hubungan:

I=I 0 exp(-4πnkd/l),

di mana d ialah ketebalan lapisan penyerap;

n ialah indeks biasan untuk panjang gelombang l;

k ialah indeks serapan untuk panjang gelombang l;

I 0 - keamatan sinaran kejadian;

I ialah keamatan sinaran yang dihantar.

Mengukur ketransmisian filem logam lut sinar (I/I 0) akan membolehkan anda menganggar ketebalannya menggunakan formula di atas.

Jadual 2.1


Penentuan ketransmisian menggunakan fotometer LMF-72M

Fotometer jenis LMF-72 bertujuan untuk mengukur ketransmisian dan ketumpatan optik dalam julat spektrum dari 365 hingga 750 nm dan menentukan kepekatan penyelesaian menggunakan graf penentukuran, serta sebagai penunjuk semasa menjalankan analisis nephelometric dan fluorimetric. Gambar rajah optik fotometer ditunjukkan dalam Rajah 20.

Rajah.20. Reka bentuk optik fotometer LMF-72M

1-lampu pijar;

2-kondenser;

3-lensa;

diafragma 4 celah;

5-modulator;

6-penapis gangguan atau penyerapan yang boleh diganti;

7-penapis haba;

Sampel 8-diukur;

9-penapis penyerapan; "

10-kaca pelindung;

11-photomultiplier.


Fotometer makmal dibuat mengikut skema rasuk tunggal dengan modulasi fluks cahaya dan bacaan langsung. Apabila mengukur ketransmisian, fluks bercahaya daripada lampu pijar (1), dibentuk oleh pemeluwap yang terdiri daripada kanta (2) dan kanta objektif (3) ke dalam rasuk selari, melalui celah diafragma boleh laras secara berterusan (4), fluks bercahaya modulator (5), dan penapis gangguan (6) melalui sampel yang diukur dan mengenai fotokatod pengesan cahaya.

Prosedur operasi

1. Sambungkan fotometer ke rangkaian. Masa memanaskan badan untuk peranti ialah 10-15 minit.

2. Tentukan skala T Untuk melakukan ini, masukkan penapis gangguan dengan panjang gelombang yang diperlukan pada penghantaran maksimum ke dalam soket "penapis", dan pemegang kuvet dalam kedudukan "0". Tekan butang "U" dan, memutar tombol "0-tepat", selaraskan anak panah peranti penunjuk dengan tanda "0" pada skala. Tetapkan pemegang kuvet pada kedudukan "100", gunakan tombol "diafragma" untuk menggerakkan anak panah instrumen ke tanda "100" pada skala, kemudian gunakan tombol "100-tepat" untuk menjajarkan anak panah dengan "100" tanda.

3. Pengukuran penghantaran. Tetapkan pemegang kuvet pada kedudukan "0". Tanggalkan penutup dan masukkan sampel yang akan diukur ke dalam pemegang. Tutup penutup, gerakkan pemegang kuvet ke kedudukan "100" dan baca pada skala alat pengukur (penghantaran dalam peratus).

4. Matikan fotometer.

Apabila bekerja pada fotometer, adalah dilarang:

Tukar penapis dalam kedudukan "100".

Lakukan pengukuran dengan ruang pengukur terbuka.


Kajian spektrum penghantaran dan penyerapan dalam kawasan ultraungu dan boleh dilihat pada spektrum menggunakan peranti Speccord UV-VIS

"Specord UV-VIS" ialah spektrofotometer dwi-rasuk automatik yang merekodkan penghantaran linear atau kepupusan sampel sebagai fungsi nombor gelombang. Perwakilan spektrum dari segi nombor gelombang adalah mudah, kerana mengikut hubungan E = hν = hc/l = hc, di mana

E-tenaga;

h - pemalar Planck;

c ialah kelajuan cahaya;

ν - kekerapan;

l - panjang gelombang;

Nombor gelombang,

tenaga adalah berkadar terus dengan nombor gelombang.

Gambar rajah optik asas spektrofotometer UV-VIS Specard ditunjukkan dalam Rajah 21.

Lampu deuterium digunakan sebagai sumber cahaya di kawasan ultraungu spektrum, dan lampu pijar di kawasan yang boleh dilihat. Rasuk cahaya memasuki celah pintu masuk monokromator, dari mana rasuk monokromatik diarahkan ke pencincang cermin, di mana ia dibahagikan kepada dua aliran, membentuk saluran pengukuran dan saluran perbandingan. Cahaya jatuh pada pengesan sinaran, yang merupakan fotomultiplier antimoni-cesium, sama ada dari saluran sampel atau dari saluran perbandingan. Spektrum dirakam menggunakan pen pada borang khas.

Reka bentuk spektrofotometer menyediakan pelbagai parameter pendaftaran. DALAM masa kini Peranti ini dilengkapi dengan: skala nombor gelombang - 12.5mm/1000 cm -1 ; masa pendaftaran spektrum - 4.4 min/helaian; kelajuan pendaftaran ialah 5000 cm -1 /min.

Rajah.21. Gambar rajah optik spektrofotometer "Specord UV-VIS"

Nombor gelombang dikira menggunakan vernier. Apabila bekerja, skala ordinat berikut digunakan:

0 – 100% ketransmisian, kawasan standard;

0 – 20% ketransmisian, regangan ordinat untuk sampel dengan kebolehtelapan yang rendah;

0.1 - +1.4 kepupusan.

Prosedur pengendalian untuk spektrofotometer "Specord UV VIS"

1. Palamkan peranti ke dalam sesalur kuasa. Klik butang "Rangkaian".

2. Hidupkan lampu (sumber cahaya) untuk bahagian spektrum yang sepadan.

3. Masukkan pen perakam.

4. Menggunakan butang "Maju pantas" dan "Mundur pantas", tetapkan integer terhadap sifar menggunakan vernier (contohnya, 21000 cm -1). Letakkan helaian pendaftaran pada gerabak perakam supaya, dengan saluran pengukuran ditutup, pen perakam berada di persimpangan garis sifar mendatar dan garis menegak.

5. Semak kedudukan sifar dan pemasangan helaian pendaftaran yang betul dengan menjalankan pendaftaran ujian (tekan butang "Mula").

6. Tetapkan baris 100%. Buka saluran pengukuran dan jalankan rakaman ujian. Jika garisan yang dirakam berjalan selari dengan 100%, maka ia dikeluarkan kepada 100% menggunakan tombol pembetulan 100%.

7. Tekan butang "Kembali Cepat". Gerabak bergerak pantas ke kanan, dan peranti rakaman mengambil kedudukan paling kiri.

8. Letakkan sampel yang akan disukat dalam petak kuvet dalam saluran berhampiran.

9. Tekan kekunci "Mula". Pendaftaran yang dimulakan dengan cara ini boleh diganggu pada bila-bila masa dengan menekan kekunci "Berhenti".

10. Keluarkan helaian pendaftaran, matikan lampu, tekan butang "Rangkaian".

Kawalan butang tekan pada panel hadapan

Cepat ke hadapan. Gerabak bergerak pantas ke kiri, dan pada masa yang sama nombor gelombang berjalan.

Cepat balik. Kereta itu bergerak pantas ke kanan.

Pendaftaran dengan pemulangan pengangkutan automatik.

Mulakan. Permulaan rakaman spektrum.

Berhenti. Peranti rakaman berhenti.

Sumber sinaran.

Sifat optik filem nipis (nilai n,k)

Indeks biasan adalah salah satu ciri optik utama. Ia menentukan kelajuan perambatan gelombang cahaya dalam bahan. Pengetahuan mengenainya diperlukan untuk bahan yang digunakan dalam optik.

Tidak seperti dielektrik dan semikonduktor, dalam logam sejumlah besar elektron terikat lemah pada atom logam, dan elektron ini dianggap bebas. Kehadiran elektron bebas menerangkan keistimewaan pantulan cahaya dari permukaan logam. Gelombang sekunder yang disebabkan oleh getaran paksa elektron bebas menghasilkan gelombang pantulan yang kuat, keamatan yang boleh mencapai 95% (atau lebih) daripada keamatan kejadian, dan gelombang yang agak lemah bergerak ke dalam logam. Oleh kerana ketumpatan elektron bebas adalah sangat ketara (~ 10 22 setiap 1 cm 3), walaupun lapisan logam yang sangat nipis memantulkan kebanyakan kejadian cahaya padanya. Bahagian tenaga cahaya yang menembusi ke dalam logam diserap olehnya.

Apakah pecahan cahaya yang tidak dihantar oleh logam akibat pantulan dan apa yang tertahan di dalamnya akibat penyerapan bergantung pada kekonduksiannya. Dalam konduktor yang ideal, penyerapan adalah sifar, jadi cahaya kejadian dipantulkan sepenuhnya. Filem perak mendekati ideal ini. Dalam logam yang kurang konduktif, contohnya, dalam besi, pantulan boleh hanya 30-40%, supaya filem besi legap tidak lebih daripada pecahan tebal mikron menyerap kira-kira 60% kejadian cahaya di atasnya.

Oleh itu, ciri ciri logam, yang terdiri daripada pemantulan tinggi dan ditunjukkan dengan kehadiran kilauan "logam" khas permukaan bersih, dikaitkan dengan kekonduksian elektriknya. Semakin tinggi pekali kekonduksian elektrik, semakin tinggi, secara umum, pemantulan logam.

Jadual pemantulan logam yang diperoleh secara eksperimen diukur menggunakan laser helium-neon pada panjang gelombang 600 nm:

Tetapi nilai pemantulan yang tinggi hanya boleh diperolehi untuk filem yang diperoleh dalam keadaan optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pekali pantulan ialah: kelajuan pemendapan, tekanan semasa pemendapan, ketebalan filem termendap, suhu substrat, sudut tuju bahan, tahap ketulenan bahan tersejat dan, akhirnya, penuaan salutan yang terhasil dalam udara.

2.1.

Filem nipis pada permukaan kanta memberikan cahaya pantulan minimum untuk hijau. Supaya minimum dicapai untuk ungu, Boleh…

A. Tingkatkan ketebalan filem sambil mengekalkan indeks biasan tidak berubah.

B. Kurangkan ketebalan filem sambil mengekalkan indeks biasan tidak berubah.

C. Tingkatkan indeks biasan filem pada ketebalan yang sama.

D. Kurangkan indeks biasan filem untuk ketebalan yang sama

B atau D

Filem nipis digunakan pada kanta kaca, memberikan minimum cahaya yang dipantulkan (salutan optik). Apakah parameter yang mempengaruhi kesan pencerahan?

A. Ketebalan filem.

B. Indeks biasan filem.

C. Panjang gelombang cahaya tuju.

Hanya A dan B

Jika filem sabun nipis diterangi dengan cahaya dengan panjang gelombang 0.6 μm, maka perbezaan laluan kedua-dua gelombang pantulan untuk cahaya dan pinggiran gangguan gelap berikut berbeza dengan ... (dalam nm)

300 ;

Jika perbezaan fasa antara dua gelombang cahaya yang mengganggu ialah 5p, dan perbezaan laluan di antara mereka ialah m, maka gelombang ini mempunyai panjang

(dalam nm), sama dengan

4) 500

Formula untuk mengaitkan perbezaan lejang dengan perbezaan fasa mempunyai bentuk:

2)

Plat kaca nipis dengan indeks biasan dan ketebalan diletakkan di antara dua media dengan indeks biasan dan , dan . Cahaya dengan panjang gelombang . Perbezaan laluan optik sinar pantulan yang mengganggu adalah sama dengan...

Plat kaca nipis dengan indeks biasan dan ketebalan diletakkan di antara dua media dengan indeks biasan dan , dan . Cahaya dengan panjang gelombang . Perbezaan laluan optik sinar pantulan yang mengganggu adalah sama dengan...

Plat kaca nipis dengan indeks biasan dan ketebalan diletakkan di antara dua media dengan indeks biasan dan , dan . Cahaya dengan panjang gelombang . Perbezaan laluan optik sinar pantulan yang mengganggu adalah sama dengan...

Kemunculan coretan minyak berwarna pada lopak dikaitkan dengan...

1) gangguan 2) serakan 3) penyimpangan 4) pewarna minyak

Pembelauan cahaya

Separuh daripada parut pembelauan disekat pada satu hujung oleh penghalang legap, mengakibatkan bilangan garisan berkurangan. Apa yang akan berubah?

A. Jarak antara maksima utama.

B. Pemalar kekisi.

C. Kecerahan maksimum.

2) sahaja C

Pesanan terhebat spektrum untuk panjang gelombang 400 nm, jika tempoh kisi difraksi ialah 2 μm, adalah sama dengan

5

3.3.

Kisi difraksi yang sama disinari oleh sinaran monokromatik yang berbeza. Corak yang manakah sepadan dengan pencahayaan cahaya panjang terbesar ombak? (Di sini J

Terdapat 4 jeriji dengan tempoh yang berbeza, diterangi oleh sinaran monokromatik yang sama. Rajah manakah yang menggambarkan kedudukan maksimum utama yang dicipta oleh kisi pembelauan dengan tempoh terkecil d? (Di sini J– keamatan cahaya, j – sudut pembelauan).

Tempoh parut difraksi d = 5 µm. Bilangan maksima utama yang diperhatikan dalam spektrum kisi pembelauan untuk = 760 nm adalah sama dengan:

13 atau 6(?)

3.6.

Skrin legap dipasang di antara sumber titik dan titik cerapan, di mana lubang dengan jejari sama dengan jejari zon Fresnel pertama. Bagaimanakah keamatan cahaya akan berubah di tengah skrin?

1) akan meningkat 4 kali ganda

Skrin legap dipasang di antara sumber titik dan titik cerapan, di mana lubang dibuat dengan jejari yang sama dengan jejari separuh zon Fresnel pertama. Bagaimanakah keamatan cahaya akan berubah di tengah skrin?

3) akan meningkat 2 kali ganda

Skrin legap dipasang di antara sumber titik dan titik cerapan, di mana lubang dibuat dengan jejari yang sama dengan jejari dua zon Fresnel yang pertama. Bagaimanakah keamatan cahaya akan berubah di tengah skrin?

Akan berkurangan kepada hampir sifar

Tindakan plat zon Fresnel adalah setara...

1) mengumpul kanta

Laser memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 600 nm. Cahaya laser dibahagikan kepada dua pancaran, yang kemudiannya diarahkan ke skrin. Tentukan perbezaan optik dalam laluan rasuk di mana pencahayaan maksimum diperhatikan pada skrin. 1.2 µm

Polarisasi cahaya

Cahaya di mana arah getaran disusun dalam beberapa cara dipanggil

1) terpolarisasi

Apabila cahaya datang pada sudut Brewster, cahaya yang dipantulkan mempunyai sifat berikut:

3) berkutub satah, vektor yang berayun berserenjang dengan satah kejadian

Keamatan I cahaya terkutub melalui polarizer ideal (α ialah sudut antara satah ayunan cahaya kejadian dan satah polarisasi):

5)

Untuk cahaya semula jadi, tahap polarisasi ialah:

2) 0

Darjah polarisasi P cahaya terkutub separa ialah 0.5.

Berapa kali keamatan cahaya maksimum berbeza?

melalui penganalisis, dari minimum?

Jawapan: 3

Cahaya semula jadi jatuh ke permukaan kaca pada sudut Brewster.

Apakah tahap polarisasi sinar pantulan?

1

Set fenomena optik gelombang, di mana melintang gelombang cahaya menampakkan dirinya, dipanggil fenomena ...

Polarisasi

Keadaan maksimum untuk pembelauan oleh celah sempit ditentukan oleh ungkapan:

1)

Antara ungkapan berikut, yang manakah menentukan kedudukan minima keamatan dalam corak pembelauan daripada celah sempit.

2)

Keadaan maksimum untuk pembelauan oleh kisi pembelauan ditentukan oleh ungkapan:

B)

G)