Решу егэ физика волновая оптика


Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

На экране наблюдается спектр с помощью дифракционной решетки, имеющей 500 штрихов на миллиметр. Расстояние от решетки до экрана l = 40см. Спектральная линия в спектре первого порядка находится на расстоянии a = 9см от центра экрана. Определите длину волны наблюдаемой спектральной линии.


2

Масляная пленка на воде при наблюдении вертикально к поверхности кажется оранжевой. Каково минимальное возможное значение толщины пленки? Показатель преломления воды 1,33, масла  — 1,47. Длина световой волны 588 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 9 правая круглая скобка м. Учтите, что отражение света от оптически более плотной среды происходит с потерей полуволны, а от оптически менее плотной среды без потери полуволны.


3

Для наблюдения явления интерференции света используется точечный источник света и небольшой экран с двумя малыми отверстиями у глаза наблюдателя. Оцените максимальное расстояние d между малыми отверстиями в экране, при котором может наблюдаться явление интерференции света. Разрешающая способность глаза равна 1', длина световой волны 5,8 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 7 правая круглая скобка м.


4

Человек читает книгу, держа ее на расстоянии 50 см от глаз. Если это для него расстояние наилучшего видения, то какой оптической силы очки позволят ему читать книгу на расстоянии 25 см?


5

Бассейн глубиной 4 м заполнен водой, относительный показатель преломления на границе воздух-вода 1,33. Какой кажется глубина бассейна наблюдателю, смотрящему в воду вертикально вниз?

Пройти тестирование по этим заданиям

Интерференция — такое наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление в других, в зависимости от соотношения между фазами этих волн.

Необходимые условия для наблюдения интерференции:

1) Волны должны иметь одинаковые (или близкие) частоты, чтобы картина, получающаяся в результате наложения волн, не менялась во времени;

2) Волны должны быть однонаправленными (или иметь близкое направление); две перпендикулярные волны никогда не дадут интерференции. Волны, для которых выполняются эти два условия, называются когерентными.

При наложении когерентных волн возможны два предельных случая:

1) Условие максимума:

Разность хода волн равна целому числу длин волн (иначе четному числу длин полуволн). [d_2=d_1=2kdfrac{lambda}{2}] где ((k=0, pm 1,pm 2, pm 3…)). В этом случае волны в рассматриваемой точке приходят с одинаковыми фазами и усиливают друг друга –– амплитуда колебаний этой точки максимальна и равна удвоенной амплитуде.

2) Условие минимума:

Разность хода волн равна нечетному числу длин полуволн. [d_2=d_1=(2k+1)dfrac{lambda}{2}] где ((k=0, pm 1,pm 2, pm 3…)). Волны приходят в рассматриваемую точку в противофазе и гасят друг друга. Амплитуда колебаний данной точки равна нулю.

Принцип Гюйгенса

Каждая точка среды, до которой дошло возмущение, сама становится источником вторичных волн.

Дифракция волн — явление отклонения волны от прямолинейного распространения и огибания волной препятствия.

При дифракции происходит искривление поверхности волны у краев препятствия. Особенно явно дифракция проявляется в том случае, если размеры препятствия сравнимы с длинами волн.

Явление дифракции можно объяснить при помощи принципа Гюйгенса, так как любую точку поля волны следует рассматривать как источник вторичных волн, которые распространяются по всем направлениям, в том числе и в область геометрической тени препятствия.

В прозрачной плоской дифракционной решетке (см. рисунок) ширина прозрачного штриха равна (a), ширина непрозрачного промежутка — (b). Величина (d=a+b=dfrac{1}{N}) называется периодом дифракционной решетки, где (N) — число штрихов на единицу длины решетки.

Пусть плоская монохроматическая волна падает нормально к плоскости решетки. По принципу Гюйгенса-Френеля каждая щель является источником вторичных волн, способных интерферировать друг с другом. Получившуюся дифракционную картину можно наблюдать в фокальной плоскости линзы, на которую падает дифрагированный пучок.

Допустим, что свет дифрагирует на щелях под углом (varphi). Так как щели находятся друг от друга на одинаковых расстояниях, то разности хода лучей, идущих от двух соседних щелей, для данного направления (varphi) будут одинаковыми в пределах всей дифракционной решетки:

[Delta=CF=(a+b)sinvarphi=dsinvarphi]

В тех направлениях, для которых разность хода равна четному числу полуволн, наблюдается интерференционный максимум. Наоборот, для тех направлений, где разность хода равна нечетному числу полуволн, наблюдается интерференционный минимум. Таким образом, в направлениях, для которых углы (varphi) удовлетворяют условию

[dsinvarphi=mlambda, (m=0,1,2,…)]

наблюдаются главные максимумы дифракционной картины. Эту формулу называют формулой дифракционной решетки. В ней (m) называется порядком главного максимума. Между главными максимумами располагается ((N — 2)) слабых побочных максимумов, но на фоне ярких главных максимумов они практически не видны. При увеличении числа штрихов (N) главные максимумы, оставаясь на прежних местах, становятся более резкими.

При наблюдении дифракции в белом свете все главные максимумы, кроме нулевого центрального максимума, окрашены. Это объясняется тем, что, как видно из формулы [sinvarphi=dfrac{mlambda}{d}] различным длинам волн соответствуют различные углы, на которых наблюдаются интерференционные максимумы.

Звуковыми волнами в широком смысле называются всякие волны, распространяющиеся в упругой среде. В узком смысле звуком называют звуковые волны в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц, воспринимаемые человеческим ухом. Ниже этого диапазона лежит область инфразвука, выше — область ультразвука.

К основным характеристикам звука относятся громкость и высота. Громкость звука определяется амплитудой колебаний давления в звуковой волнеиизмеряется в специальных единицах — децибелах (дБ). Чем больше амплитуда колебаний в звуковой волне, тем громче звук.

Скорость звука в разных средах различна: чем более упругой является среда, тем быстрее в ней распространяется звук. В жидкостях скорость звука больше, чем в газах, а в твёрдых телах — больше, чем в жидкостях.

Решу егэ физика волновая оптика

Решу егэ физика волновая оптика

Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки.

По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные решения и выставит оценку по пятибалльной или стобалльной шкале.

Если ваш школьный учитель составил работу и сообщил вам номер, введите его сюда.

Вы можете составить вариант из необходимого вам количества заданий по тем или иным разделам задачного каталога. Для создания стандартных вариантов воспользуйтесь кнопками снизу.

Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки.

Phys11-gve. sdamgia. ru

02.11.2017 11:41:12

2017-11-02 11:41:12

Источники:

Https://phys11-gve. sdamgia. ru/?redir=1

Тренажёр формул по физике (ЕГЭ). » /> » /> .keyword { color: red; } Решу егэ физика волновая оптика

Тренажёр формул по физике для подготовки к ЕГЭ

Тренажёр формул по физике для подготовки к ЕГЭ

Пользоваться тренажёром предельно просто. Открой нужный раздел физики в списке разделов ниже. Ты увидишь описания формул из этого раздела.

Напиши эти формулы на листочке. Затем кликни на надпись «Кликни и проверь себя» и выясни, какие из формул ты еще плохо знаешь.

Успехов в изучении формул по физике, да и вообще физики!

Механика

физика: тренажер формул по кинематике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по кинематике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по динамике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по динамике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по статике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по статике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по гидростатике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по гидростатике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по законам сохранения энергии и импульса для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по законам сохранения энергии и импульса для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по колебаниям и волнам для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по колебаниям и волнам для подготовки к егэ

Молекулярная физика и термодинамика

физика: тренажер формул по молекулярно-кинетической теории для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по мкт для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по термодинамике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по термодинамике для подготовки к егэ

Электродинамика

физика: тренажер формул по электростатике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по электростатике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по постоянному электрическому току для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по постоянному электрическому току для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по магнитному полю для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по магнитному полю для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по электромагнитным колебаниям и волнам для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по электромагнитным колебаниям и волнам для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по переменному току для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по переменному току для подготовки к егэ

Оптика

физика: тренажер формул по геометрической оптике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по геометрической оптике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по волновой оптике для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по волновой оптике для подготовки к егэ

Специальная теория относительности

физика: тренажер формул по специальной теории относительности для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по специальной теории относительности для подготовки к егэ

Квантовая теория

физика: тренажер формул по корпускулярно-волновым свойствам для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по корпускулярно-волновым свойствам для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по физике атома и атомного ядра для подготовки к егэ

физика: тренажер формул по физике атома и атомного ядра для подготовки к егэ

звоните!

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике

огэ по физике: курс самостоятельной подготовки

Новое на сайте

Порядок работы с Курсом самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике

Порядок работы с Курсом самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике / Часть А / Механика

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике. Часть A. I. Механика

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике / Часть А / Тепловые явления

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике. Часть A. II. Тепловые явления

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике / Часть А / Электромагнитные явления

Курс самостоятельной подготовки к ОГЭ по физике. Часть A. III. Электромагнитные явления

Тепловые явления.

Math-phys. ru

29.06.2017 17:41:20

2017-06-29 17:41:20

Источники:

Https://math-phys. ru/class-matters/ege-physics-materials/trainer-formula-ege-physics

Волновая оптика. » /> » /> .keyword { color: red; } Решу егэ физика волновая оптика

Категория: Волновая оптика

Категория: Волновая оптика

Предлагаю вашему вниманию несколько задач по волновой оптике. Задачи в основном на «просветление оптики». Задача 1. Синус предельного угла полного внутреннего отражения при переходе света из стекла в воду равен. Чему равен абсолютный показатель преломления стекла, если абсолютный показатель преломления воды равен? Решение. Известно, что Следовательно, А так как….

Дифракционная решетка

В этой статье собраны решения нескольких задач по волновой оптике. Задачи из пособия «1000 задач» Демидовой М. Ю. Задача 1. На дифракционную решетку с периодом 0,004 мм падает по нормали плоская монохроматическая волна. Количество дифракционных максимумов, наблюдаемых с помощью этой решетки, равно 19. Какова длина падающей волны света? Ответ округлите до десятков. Решение. Используем уравнение….

Кольца Ньютона

Если плосковыпуклую линзу малой кривизны положить выпуклой поверхностью на хорошо отполированную плоскую стеклянную пластинку, то между линзой и пластинкой образуется воздушная прослойка, утолщающаяся от точки соприкосновения к краям. Если на эту систему падает свет, то части одной и той же световой волны, отраженные от границ воздушной прослойки, будут интерферировать между собой. При этом наблюдается система….

Бипризмы

Бипризма Френеля состоит из двух одинаковых, сложенных основаниями призм с малыми преломляющими углами. Свет от источника преломляется в обеих призмах, в результате чего за бипризмой распространяются световые лучи, как бы исходящие из мнимых источников и, являющихся когерентными. Таким образом, на поверхности экрана происходит наложение когерентных пучков и наблюдается интерференция. Задача 1. Параллельный пучок света….

Волновая оптика: длины волн и частоты излучения

волновая оптика: длины волн и частоты излучения

Начинаем знакомиться с волновой оптикой: в этой статье предложены самые простые задачи, в которых необходимо определить длину волны по частоте или наоборот. Такие задачи служат основой для запоминания формул. Задача 1. Показатель преломления воды для красного света, а для фиолетового. Найти скорость распространения красного и фиолетового света в воде. ….

Показатель преломления. Дисперсия.

показатель преломления. дисперсия.

В статье собраны задачи, относящиеся как к явлению дифракции, так и дисперсии, и объединенные понятием “показатель преломления”. Задача 1. Для излучения некоторой длины волны дифракционный максимум первого порядка наблюдают под углом. Какой угол дифракции соответствует последнему максимуму для той же длины волны? Угол дифракции – угол между нормалью дифракционной решетки и направлением на дифракционный….

Дифракционная решетка – 2

дифракционная решетка – 2

В этой статье собраны задачи на использование формулы дифракционной решетки. Задача 1. При наблюдении через дифракционную решетку красный край спектра первого порядка виден на расстоянии см от середины экрана. Расстояние от дифракционной решетки до экрана см. Период решетки мм. Определить длину волны красного цвета. Воспользуемся формулой для дифракционной решетки: В ней – так….

Дифракционная решетка

дифракционная решетка

Задача 1. Световые волны от двух когерентных источников с длиной воины нм распространяются навстречу друг другу. Какой будет результат интерференции, если разность хода будет: а) мкм; б> мкм? Определим количество полуволн в разности хода для каждой разности хода: В первом случае число полуволн четно, следовательно, произойдет усиление света. Во втором случае….

Волновая оптика: оптическая разность хода

волновая оптика: оптическая разность хода

В задачах, представляемых вашему вниманию, появляются призмы и плоскопараллельные пластинки, необходимо определить оптическую разность хода, а также мы начинаем рассмотрение интерференции света. Задача 1. Найти разность фаз в двух точках светового луча, если расстояние между ними ; , где — целое число. Если расстояние между точками – целое число длин волн, то разность фаз будет….

Волновая оптика: скорости волн в различных средах и показатели преломления

В этой статье задачи устанавливают связь между скоростью распространения световой волны в веществе и его показателем преломления. Задача 1. Вода освещена красным светом, для которого длина волны в воздухе мкм. Какой будет длина волны этого света в воде? Можно записать, что. Следовательно, . Но в воде. Тогда Ответ: мкм, человек увидит….

Синус предельного угла полного внутреннего отражения при переходе света из стекла в воду равен.

Easy-physic. ru

10.04.2017 12:04:26

2017-04-10 12:04:26

Источники:

Https://easy-physic. ru/category/physic/ege1/optika/volnovaya-optika/

22 декабря 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

Волновая оптика

Презентация на урок.

Темы

→ Дисперсия света.
→ Интерференция света.
→ Дифракция света.
→ Поляризация света.

voln-o.ppt
voln-o.pdf

Автор: Чернышова Т.Н.

Интерференция. Тонкие пленки

Предлагаю вашему вниманию несколько задач по волновой оптике. Задачи в основном на «просветление оптики».
Задача 1.
Синус предельного угла полного внутреннего отражения при переходе света из стекла в воду равен . Чему равен абсолютный показатель преломления стекла, если абсолютный показатель…

Дифракционная решетка

В этой статье собраны решения нескольких задач по волновой оптике. Задачи из пособия «1000 задач» Демидовой М.Ю.
 
Задача 1.
На дифракционную решетку с периодом 0,004 мм падает по нормали плоская монохроматическая волна. Количество дифракционных максимумов, наблюдаемых с помощью этой решетки, равно 19. Какова длина падающей…

10.08.2020 06:55:12 | Автор: Анна

|

|

Кольца Ньютона

Кольца Ньютона

Если плосковыпуклую линзу малой кривизны положить выпуклой поверхностью на хорошо отполированную плоскую стеклянную пластинку, то между линзой и пластинкой образуется воздушная прослойка, утолщающаяся от точки соприкосновения к краям. Если на эту систему падает свет, то части одной и той же световой волны, отраженные от границ…

06.03.2018 09:10:50 | Автор: Анна

|

|

Бипризмы

Бипризмы

Бипризма Френеля состоит из двух одинаковых, сложенных основаниями призм с малыми преломляющими углами. Свет от источника  преломляется в обеих призмах, в результате чего за бипризмой распространяются световые лучи, как бы исходящие из мнимых источников  и

15.09.2017 15:25:43 | Автор: Анна

|

|

Волновая оптика: длины волн и частоты излучения

Волновая оптика: длины волн и частоты излучения

Начинаем знакомиться с волновой оптикой: в этой статье предложены самые простые задачи, в которых необходимо определить длину волны по частоте или наоборот. Такие задачи служат основой для запоминания формул.
Задача 1.
Показатель преломления воды для красного света

04.06.2017 12:05:15 | Автор: Анна

|

|

Показатель преломления. Дисперсия.

Показатель преломления. Дисперсия.

В статье собраны задачи, относящиеся как к явлению дифракции, так и дисперсии, и объединенные понятием «показатель преломления».
Задача 1.
Для излучения некоторой длины волны дифракционный максимум первого порядка наблюдают под углом . Какой угол дифракции соответствует последнему максимуму для той…

12.02.2017 20:57:38 | Автор: Анна

|

|

Дифракционная решетка — 2

Дифракционная решетка - 2

В этой статье собраны задачи на использование формулы дифракционной решетки.

08.02.2017 20:59:14 | Автор: Анна

|

|

Дифракционная решетка

Дифракционная решетка

 
Задача 1.
Световые волны от двух когерентных источников с длиной воины нм распространяются навстречу друг другу. Какой будет результат интерференции, если разность хода будет: а) мкм; б} мкм?
Определим количество полуволн …

06.02.2017 14:04:49 | Автор: Анна

|

|

Волновая оптика: оптическая разность хода

Волновая оптика: оптическая разность хода

В задачах, представляемых вашему вниманию, появляются призмы и плоскопараллельные пластинки, необходимо определить оптическую разность хода, а также мы начинаем рассмотрение интерференции света.
Задача 1.
Найти разность фаз   в двух точках светового луча, если расстояние между ними

04.02.2017 13:53:56 | Автор: Анна

|

|

Волновая оптика: скорости волн в различных средах и показатели преломления

В этой статье задачи устанавливают связь между скоростью распространения световой  волны в веществе и его показателем преломления.
Задача 1.
Вода освещена красным светом, для которого длина волны в воздухе мкм. Какой будет…

02.02.2017 12:36:20 | Автор: Анна

|

|

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Решение задач «Волновая оптика»11 классСмирнова С.Г. 
учитель физики
МОУ «Л...

    1 слайд

    Решение задач
    «Волновая оптика»
    11 класс
    Смирнова С.Г.
    учитель физики
    МОУ «Луховский лицей»

  • Задача 1. С помощью принципа Гюйгенса-Френеля докажите, что при падении пло...

    2 слайд

    Задача 1. С помощью принципа Гюйгенса-Френеля докажите,
    что при падении плоской волны на границу раздела сред:
    1) угол падения равен углу отражения;
    2) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно относительному показателю преломления.
    Решение.
    r1 = v1 t, в среде 2 – r2 = v 2 t AD = CB = v 1t,

  • Задача 2. В некоторую точку пространства приходит излучение с оптической раз...

    3 слайд

    Задача 2. В некоторую точку пространства приходит излучение
    с оптической разностью хода волн 1,8 мкм. Определите, будет ли наблюдаться интерференционный минимум или максимум в этой точке. Длины волн: 1) 600 нм, 2) 400 нм.
    Решение.

  • Задача 3. На тонкий стеклянный клин падает монохроматический свет (λ = 600 нм...

    4 слайд

    Задача 3. На тонкий стеклянный клин падает монохроматический свет (λ = 600 нм). Определите угол между гранями клина α, если расстояние между двумя соседними минимумами в отраженном свете
    l = 4 мм.
    Решение.

    2ndk = kλ
    2ndk+1 = (k+1)λ
    dk = kλ/2n, dk+1 = (k+1)λ/2n
    dk+1 – dk = l tgα ≈ lα, угол α мал
    (k+1)λ/2n – kλ/2n = λ/2n = lα
    Угол α = λ/2nl = 2,6∙10-3 рад = 0,14°

  • Задача 4. Сместится ли интерференционный максимум, если на пути одного из луч...

    5 слайд

    Задача 4. Сместится ли интерференционный максимум, если на пути одного из лучей в опыте Юнга поставить пластинку из стекла
    с показателем преломления n = 1,4 и толщиной 1 мм? Источник света монохроматический, длина волны 0 = 4  10-7 м.
    Решение.

  • Задача 5. Монохроматический источник света (зеленый,  = 5  10-7 м) располож...

    6 слайд

    Задача 5. Монохроматический источник света (зеленый,  = 5  10-7 м) расположен над плоским зеркалом. Перпендикулярно зеркалу находится экран, на котором на расстоянии h = 1 мм от зеркала наблюдается 5-ый интерференционный максимум. Расстояние от источника до зеркала равно 2 м. Определите, на каком расстоянии
    от зеркала находится источник.
    Решение.

  • Задача 6. На стеклянную пластину положена плосковыпуклая линза большого радиу...

    7 слайд

    Задача 6. На стеклянную пластину положена плосковыпуклая линза большого радиуса R. Сверху установка освещается монохроматическим светом. В результате наблюдается чередование светлых и темных колец. Эта интерференционная картина получила название «кольца Ньютона». Объясните появление колец Ньютона в отраженном свете и рассчитайте радиус k-го темного кольца.
    Решение.

  • Задача 7. Определите углы, соответствующие дифракционным максимумам первого и...

    8 слайд

    Задача 7. Определите углы, соответствующие дифракционным максимумам первого и второго порядка для зеленого света ( = 0,55 мкм), если дифракционная решетка содержит 103 штрихов на 1 см.
    Решение.

  • Задача 8. Период дифракционной решетки 3 мкм. Найдите наибольший порядок спек...

    9 слайд

    Задача 8. Период дифракционной решетки 3 мкм. Найдите наибольший порядок спектра для желтого света (длина волны 580 нм).
    Решение.
    d sin  = k
    sin  ≈ 1
    d = k

    kmax = 5

  • Задача 9. Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 22 мкм. Д...

    10 слайд

    Задача 9. Спектр получен с помощью дифракционной решетки с периодом 22 мкм. Дифракционное изображение второго порядка находится на расстоянии 5 см от центрального максимума и на расстоянии 1 м от решетки. Определите длину световой волны. Наблюдение ведется без линзы.
    Решение.

Подготовка к ЕГЭ по физике. Волновая оптика (видео)

Подготовка к ЕГЭ по физике. Волновая оптикаНа сайте в разделе «Подготовка к ЕГЭ по физике» публикуется очередной  фильм  «Волновая оптика«.

С предыдущим  фильмом из этого цикла «Подготовка к ЕГЭ по физике. Элементы квантовой физики. Фотоэффект»  вы могли ознакомиться на нашем сайте ранее.

В ходе сегодняшнего занятия вы можете повторить теоретический материал и поработать над решением задач ЕГЭ по теме «Волновая оптика».

Основные задания этого раздела на экзамене по физике- задачи по интерференции света от двух источников и дифракционным решеткам- в обязательном порядке включаются в варианты ЕГЭ.

Решение их несложное, однако знание теории , формул и приобретение навыков работы с ними совершенно необходимы для успешной сдачи ЕГЭ по физике.

Данные материалы предлагались на  занятиях в заочной школе МФТИ.

Скачать можно по ссылке ниже:

Подготовка к ЕГЭ по физике. Волновая оптика (видео)

Интересная статья? Поделитесь ею с друзьями:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Новое и интересное на сайте:

  • Решу егэ физика варианты прошлых лет
  • Решу егэ физика вариант 7760572
  • Решу егэ физика баллистика
  • Решу егэ физика атомного ядра
  • Решу егэ физика атомная физика

  • Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: