Экспериментатору необходимо изучить свойства дифракционного спектрометра. В его распоряжении имеются несколько спектрометров, каждый из которых состоит из источника света (светодиода), дифракционной решетки и экрана. Пучок световых лучей, испускаемых светодиодом, с помощью собирающей линзы делается параллельным и направляется на дифракционную решетку. Сразу после решетки излучение проходит через вторую собирающую линзу, в задней фокальной плоскости которой расположен экран. Основные параметры спектрометров приведены в таблице. Какие два спектрометра нужно использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость расстояния между первыми главными дифракционными максимумами на экране от периода решетки? № спектрометра | Светодиод | Количество штрихов на мм в решетке | Расстояние от решетки до экрана, м 1 | красный | 100 | 1,5 2 | желтый | 150 | 2 3 | красный | 50 | 1,5 4 | зеленый | 50 | 2 5 | желтый | 100 | 1,5 В ответе запишите номера выбранных спектрометров.

Средний уровеньЧисло

Экспериментатору необходимо изучить свойства дифракционного спектрометра. В его распоряжении имеются несколько спектрометров, каждый из которых состоит из источника света (светодиода), дифракционной решетки и экрана. Пучок световых лучей, испускаемых светодиодом, с помощью собирающей линзы делается параллельным и направляется на дифракционную решетку. Сразу после решетки излучение проходит через вторую собирающую линзу, в задней фокальной плоскости которой расположен экран. Основные параметры спектрометров приведены в таблице. Какие два спектрометра нужно использовать для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость расстояния между первыми главными дифракционными максимумами на экране от периода решетки? № спектрометра | Светодиод | Количество штрихов на мм в решетке | Расстояние от решетки до экрана, м 1 | красный | 100 | 1,5 2 | желтый | 150 | 2 3 | красный | 50 | 1,5 4 | зеленый | 50 | 2 5 | желтый | 100 | 1,5 В ответе запишите номера выбранных спектрометров.

Похожие задания