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2.物理光学-干涉

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2.物理光学-干涉

物理光学干涉1填空题1.1 光是某一波段的(电磁波)波。1.2 波动具有(独立性)、( 叠加性 )和( 相干性)。1.3 杨氏双缝干涉属于(分波振面)法,而牛顿环干涉属于 ( 分振幅 )法。1.4 等厚干涉条级定位于(薄膜表面 ),而等倾干涉条纹定位于( 无穷远 )。1.5 牛顿环干涉条纹的级次为:边缘(高 )、中间(低 )。1.6 牛顿环当h增大时,条纹将(条纹向牛顿环中心移动、条纹变密、但不内陷),h减小时,条纹将(向外移动、条纹变疏 )。1.7 双缝干涉实验中,若双缝间距由d变为d¢,使屏上原第十级明纹中心变为第五级明纹中心,则¢:d =( :2 );若在其中一缝后加一透明媒质薄片,使原光线的光程增加2.5 l,则此时屏中心处为( 第 )级(暗纹 )纹。1.8 用的单色光垂直照射牛顿环装置时,第4级暗纹对应的空气膜厚度为(1.)mm。1.9 当牛顿环干涉装置中的透镜与玻璃之间的空间充以某种液体时,第十个亮纹的直径由变为,则这种液体的折射率(1.2)。1.10 迈克尔逊干涉仪放在空气中,入射单色光波长l。5m。1)若虚平板间距d =1.0m,则视场中观察到的干涉明纹有( 4000 )条;2)若虚平板间距增加Dd(即可动镜移动距离Dd),在视场中观察到有2000条条纹移动,则Dd =( 0。5 )m;3)若在一光路插入折射率为1.的玻璃片,在视场中观察到有100条条纹移动,则玻璃片的厚度= () (m)。1.11 单色平行光垂直入射到双缝上。观察屏上P点到两缝的距离分别为r和r2。设双缝和屏之间充满折射率为n的媒质,则P点处二相干光线的光程差为( ).1.12 在空气中用波长为单色光进行双缝干涉实验时,观察到干涉条纹相邻条纹的间距为1。33mm,当把实验装置放在水(折射率n.33)中时,则相邻条纹的间距变为( 1 )mm。1.13 如图所示,在双缝干涉实验中SS1=SS2,用波长为的光照射双缝S1和2,通过空气在屏幕E上形成干涉条纹。已知P点处为第三级明条纹,则S1和S2到点的光程差为( )。若将整个装置放于某种透明液体中,P点为第四级明条纹,则该液体的折射率n=( 。3 ).1.14 波长=6nm的单色光垂直照射到牛顿环装置上,第二级明纹与第五级明纹所对应的空气膜厚度之差为( 9 )n.1.15 波长为的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上,劈尖薄膜的折射率为n,第二条纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是( ).1.16 波长为的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上,若劈尖角为(以弧度计),劈尖薄膜折射率为n,则反射光形成的干涉条纹中,相邻明条纹的间距为( )。1.17 波长为的平行单色光,垂直照射到劈尖薄膜上,劈尖角为,劈尖薄膜的折射率为,第三条暗纹与第六条暗纹之间的距离为( )。1.18 波长为的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上,劈尖角为,劈尖薄膜的折射率为n,第k级明条纹与第k5级明纹的间距是( )。1.19 用迈克尔逊干涉仪产生等厚干涉条纹,设入射光的波长为,在反射镜M2转动过程中,在总的观测区域宽度L内,观测到总的干涉条纹数从N1条增加到N2条。在此过程中M转过的角度是( ).1.20 用迈克尔干涉仪作干涉实验,设入射光的波长为。在转动迈克尔干涉仪的反射镜过程中,在总的干涉区域宽度L内,观测到完整的干涉条纹数从N1开始逐渐减少,而后突变为同心圆环的等倾干涉条纹。若继续转动M2又会看到由疏变密的直线干涉条纹。直到在宽度L内有N2条完整的干涉条纹为止。在此过程中M2转过的角度是( )。1.21 如图所示,假设有两个同向的相干点光源S1和2,发出波长为的光.A是它们联机的中垂线上的一点.若在S1与A之间插入厚度为e、折射率为n的薄玻璃片,则两光源发出的光在A点的位相差=( )。若已知500,15, 点恰为第四级明纹中心,则e=( 4×缺单位 ).1.22 在双缝干涉实验中,所用单色光波长为=52.5nm ,双缝与观察屏的距离=1.2m,若测得屏上相邻明条纹间距为x=15nm ,则双缝的间距d=( 0.mm )。1.23 一束波长为=6000 的平行单色光垂直入射到折射率为n=1.33的透明薄膜上,该薄膜是放在空气中的.要使反射光得到最大限度的加强,薄膜最小厚度应为(1。13×) 。1.24 镉的一条光谱线的波长=438,谱线宽度=0。013,则此准单色光相干长度L=( 2m )。1.25 光是某一波段的( 电磁 )波。1.26 干涉分为(分波面干涉)和( 分振幅干涉 )。1.27 把折射率为。5 的玻璃片插入杨氏实验的一束光路中,光屏上原来第 级亮条纹所在的位置为中央亮条纹,光波长为 ×107m插入的玻璃片的厚度为()。1.28 波长为 7nm的光源与菲涅耳双镜的相交棱之间距离为 cm,棱到光屏间的距离L为 180cm,若所得干涉条纹中相邻亮条纹的间隔为 1mm,双镜平面之间的夹角是( 2 )。1.29 肥皂膜折射率为.3,且平行光与发向成 3°角入射.能产生红光(700nm)的二级反射干涉条纹的肥皂膜厚度是( 4nm).1.30 透镜表面通常镀一层如 F2(=.38)一类的透明物质薄膜,目的是利用干涉来降低玻璃表面的反射。为了使透镜在可见光谱的中心波长(550nm)处产生极小的反射,则镀层至少为( )。1.31 在两块玻璃片之间一边放一条厚纸,另一边相互压紧。玻璃片 长0cm,纸厚为0.05mm,从 60°的反射角进行观察, 设单色光源波长为 5nm,在玻璃片单位长度内看到的干涉条纹数目是( 10条/cm )。1.32 设光为垂直入射,迈克耳孙干涉仪的反射镜 2 移动0.25mm 时,看到条纹移过的数目为909 个,所用光源的波长为( 55nm )。1.33 迈克耳孙干涉仪平面镜的面积为4*4cm2,观察到该镜上有 2 个条纹。当入射光的波长为 58nm时,两镜面之间的夹角为( 307 )1.34 用单色光观察牛顿环,测得某一亮环的直径为 3mm,在它外边第5 个亮环的直径为4.mm,所用平凸透镜的凸面曲率半径为 103,此单色光的波长为( 59。3nm ).1.35 在反射光中观察某单色光所形成的牛顿环。其第 2 级亮环与第 3 级亮环间距为 mm, 第 19 和 2 级亮环之间的距离为(0.03缺单位 )。二。选择题2.1 两束光同时照射同一点,若每束光的强度均为I,且这两束光是非相干光,则该点的光强为( B )A: I B: 2C: D: I2.2 两束光同时照射同一点,每束光的强度均为I,若这两束光是相干光,则该点的光强最大值为(D ): B: I: D:I2.3 来自不同光源的两束白光,例如两束手电筒光,照射在同一区域内,是不能产生干涉花样的,这是由于( D)A:白光是由许多不同波长的光构成的B:来自不同光源的光,不能具有正好相同的频率C:两光源发出的光强度不同D:两个光源是独立的,不是相干光源2.4 两个不同的光源发出的两束白光,在空间某处相遇是不会产生干涉图样的,这是由于( B):白光是由许多不同波长的光组成的B:两个光源是独立的,不相干光源C:不同波长的光,其传播速度不一样D:两光束的光强不一样2.5 在双缝干涉实验中,若单色光源S到两缝1、S2距离相等,则观察屏上中央明纹中心位于图中O处,现将光源S向下移动到示意图中的¢ 位置,则( D)A: 中央明条纹向下移动,且条纹间距不变: 中央明条纹向上移动,且条纹间距增大C: 中央明条纹向下移动,且条纹间距增大:中央明条纹向上移动,且条纹间距不变2.6 平行光照在双缝上,在缝后屏幕得到杨氏干射条纹,下列说法哪些是对的(B )A: 改变双缝到屏幕的距离,干射条纹间距不变B: 干射条纹间距随双缝之间的间隔变大而变小院(系): 专业: 班级: 姓名: 学号: C: 光源波长变短,但光强不变,则条纹间隔不变D: 条纹间距依赖于入射光的强度2.7 指出半波损失的典型实验事实的是(A )A:牛顿环实验和洛埃镜实验B:菲涅尓双面镜实验和洛埃镜实验C:杨氏双缝实验和洛埃镜实验:菲涅尓双棱镜实验和洛埃镜实验2.8 分波振面法中,干涉条纹间隔与波长之间满足(为屏距、d为缝宽)(A )A: B: : D:2.9 一束波长为的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上,透明薄膜置于空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为( D ): : C: :2.10 平行光照在双缝上,在缝后屏幕得到杨氏干涉条纹,下列几种说法哪些说法是对的( E )A:改变双缝到屏幕的距离,干涉条纹间距不变B:干涉条纹间距随双缝之间的间隔而变,后着小,前着也小:光源波长变短,但光强不变,则条纹间隔不变D:条纹间距依赖于入射光的强度E:A,B, C, D都不正确2.11 双缝间距为05,被一波长为0 n的单色光照明,在缝后120m处放白幕以观察干涉条纹,则测得干涉条纹间距为(D)A:01mm B:0。5m :1.0 m D:。44mm2.12 用白光源进行双缝干涉实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色滤光片遮盖另一条缝,则( ):纹的宽度将发生改变B:产生红色和蓝色的两套彩色干涉条纹C:干涉条纹的亮度将发生变化:不产生干涉条纹2.13 用白光照射由竖直放置的铅丝围成的薄肥皂水膜时,将观察到彩色干涉条纹,其干涉条纹的特点是( )A: 具有一定间距的稳定条纹B: 条纹下移,其间距越来越大: 条纹下移,其间距不变: 条纹上移,其间距越来越大E:条纹上移,其间距不变2.14 如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,设屏到双缝的距离D=2。0m,用波长l500n的单色光垂直入射,若双缝间距以0。2m×s1的速率对称地增大(但仍满足d D),则在屏上距中心点x =5cm处,每秒钟扫过的干涉亮纹的条数为 ( D )A:1条 B:条 C:5条 D:0条2.15 如图所示,波长为l的平行单色光垂直入射在折射率为n2的薄膜上,经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为e,而且n1 n2 n3,则两束反射光在相遇点的位相差为( A ) : B:;C: D:2.16 借助于玻璃表面上所涂的折射率为n1.38的gF2透明簿膜,可以减少折射率为1。60的玻璃表面的反射.若波长为

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