2.物理光学-干涉
16页1、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、;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
3、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
4、.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
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