Zadanie 4 Wiedząc, że współczynnik załamania wody dla światła żółtego wynosi 1,33, oblicz, z jaką prędkością rozchodzi się to światło w wodzie. Zadanie 5 Rysunek przedstawia doświadczenie, w którym siatkę dyfrakcyjną zastosowano do pomiaru długości fali świetlnej. Stała siatki wynosiła , a jej odległość od ekranu l=2 m. Oblicz długość fali świetlnej, jeżeli prążek interferencyjny pierwszego rzędu otrzymano na ekranie w odległości D=12 cm od prążka środkowego. Zadanie 6 Prostopadle na siatkę dyfrakcyjną pada promień światła monochromatycznego. Sinus kąta ugięcia prążka pierwszego rzędu wynosi 0,25. Oblicz kąt ugięcia prążka drugiego rzędu. Zadanie 7 Na siatkę dyfrakcyjną, która ma 500 rys na 1 milimetrze, pada prostopadle równoległa wiązka światła o długości fali 670 nm. Ile wynosi maksymalny numer prążka, który jeszcze można zaobserwować na ekranie? Ile jest wszystkich prążków na ekranie? Zadanie 8 W odtwarzaczach Blu-ray stosuje się błękitny laser, który wytwarza światło o długości fali 405 nm. Wiązkę światła tego lasera skierowano na siatkę dyfrakcyjną, na której wykonano 500 szczelin na 1 mm długości siatki. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.1. Długość fali światła wyemitowanego przez laser czerwony jest większa od długości światła emitowanego przez laser błękitny.2. Stała tej siatki dyfrakcyjnej jest równa 0,002 m.3. Najwyższy rząd widma, który można uzyskać za pomocą takiej siatki dyfrakcyjnej, to 4.4. Na ekranie może być widocznych maksymalnie 8 jasnych prążków. Zadanie 9 Promień światła padający na powierzchnię płytki szklanej pod kątem 60° ulega całkowitej polaryzacji wskutek odbicia. Oblicz współczynnik załamania szkła, z którego wykonano płytkę.