6. Для элемента Х получены следующие значения энергий ионизации (кДж⋅моль⁻¹): I₁ = 801; I₂ = 2427; I₃ = 3660; I₄ = 25026; I₅ = 32827. Определите наиболее вероятную формулу оксида элемента Х. Выбор обоснуйте. (Решение → 2217)

Описание
1. При каких условиях все четные максимумы в дифракционной картине от амплитудной решетки пропадают.
2. Оптическая система с фокусным расстоянием f' создает изображение бесконечно удаленного источника с угловым размером α. Найти диаметр входного зрачка оптической системы d, при котором изображения источника равен размеру дифракционного пятна.
1. Чему должно быть равно расстояние между двумя щелями, чтобы интенсивность дифракционных максимумов третьего порядка была равна нулю.
2. Параллельный пучок монохроматического света диаметром 10 мм, расходимость которого определяется только дифракцией, направленной на экран. Каков диаметр освещенного на экране участка поверхности, если λ=0,63 мкм, а расстояние до экрана 1 км.
1. Свет падает по нормали к дифракционной решетке, у которой отношение периода к ширине равно 2. Найти отношение интенсивности главного максимума третьего порядка к интенсивности центрального максимума.
2. Точечный монохроматический источник расположен на расстоянии 0,5 м от плоского экрана с круглым отверстием диаметром 0,5 мм на оси симметрии отверстия. На каком расстоянии находится максимум интенсивности излучения за экраном.
     
          Описание
          1. При каких условиях все четные максимумы в дифракционной картине от амплитудной решетки пропадают.2. Оптическая система с фокусным расстоянием f' создает изображение бесконечно удаленного источника с угловым размером α. Найти диаметр входного зрачка оптической системы d, при котором изображения источника равен размеру дифракционного пятна.1. Чему должно быть равно расстояние между двумя щелями, чтобы интенсивность дифракционных максимумов третьего порядка была равна нулю.2. Параллельный пучок монохроматического света диаметром 10 мм, расходимость которого определяется только дифракцией, направленной на экран. Каков диаметр освещенного на экране участка поверхности, если λ=0,63 мкм, а расстояние до экрана 1 км.1. Свет падает по нормали к дифракционной решетке, у которой отношение периода к ширине равно 2. Найти отношение интенсивности главного максимума третьего порядка к интенсивности центрального максимума.2. Точечный монохроматический источник расположен на расстоянии 0,5 м от плоского экрана с круглым отверстием диаметром 0,5 мм на оси симметрии отверстия. На каком расстоянии находится максимум интенсивности излучения за экраном.  
            
            
            6 задач по оптике6 задач по физике6. Изобразите любой изомер соединения гексенол. Постройте и назовите хотя бы 5 его изомеров. В одном из изомеров укажите все первичные, вторичные и третичные атомы углерода.6. Напишите все изомеры ароматического соединения C9H10 и дайте им название по номенклатуре ИЮПАК.6. Напишите уравнение реакции взаимодействия бутана и 2-метилбутана с бромом и с азотной кислотой. Укажите условия проведения этих превращений?6. Объясните различие величин радиусов и свойств атомов Cu и Zn.6. Плотность 1,4 М раствора серной кислоты составляет 1,085 г/мл. Вычислите массовую долю серной кислоты.69. При смешении растворов Al₂(SO₄)₃ и K₂S в осадок выпадает гидроксид и выделяется газ. Укажите причину этого процесса и составьте соответствующие молекулярные и ионные уравнения.69. Теплоты растворения сульфата меди CuSO₄ и кристаллогидрата CuSO₄⋅5H₂O соответственно равны (-66,11 кДж) и (+11,72 кДж). Вычислите теплоту гидратации CuSO₄.69. Химический состав нервной ткани. Напишите уравнение реакции образования лецитина и кефалина.69. Что такое энергия ионизации? В каких единицах она выражается? Как изменяется восстановительная активность s- и p-элементов в группах периодической системы с увеличением порядкового номера? Почему?6. а) Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: CaSO3 ⇐ SO2 ⇐ S ⇒ FeS ⇒ H2S ⇒ KHS. б) Составьте уравнения реакций между кислотами и основаниями, приводящих к образованию солей: K2S; Fe2(SO4)3; Na3PO4.6 вариант биофизика6. Две длинные тонкостенные коаксиальные трубки радиусами 2 см и 4 см несут заряды, равномерно распределенные по длине с линейными плотностями 1 нКл/м и –0,5 нКл/м соответственно. Определить напряженность на расстоянии 5 см от оси трубок.