单色光垂直照射牛顿环装置,从中央向外数第4个暗环对应的空气

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 20:15:02
单色光垂直照射牛顿环装置,从中央向外数第4个暗环对应的空气
和光电效应有关的题某同学采用如图所示的实验装置来研究光电效应现象.当用某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象.

一.电流计中电流为0.电子到达阴极K速度为0,有Ekm=eUhu1=Ekm1-Whu2=Ekm2-W极限频率u,hu=W利用一

(2006•南通一模)某同学采用如图所示的装置来研究光电效应现象.某单色光照射光电管的阴极K时,会发生光电效应现象.闭合

A、光电子在电场中做减速运动,根据动能定理得:-eU1=0-12mv2m1,则得光电子的最大初速度vm1=2eU1m.故A正确.B、D根据爱因斯坦光电效应方程得:  hγ1=eU1

用波长为入的单色光垂直照射置于空气中的厚度为e的折射率为1.5的透明薄膜,两束反射光的光程差为多少?

光程的意思就是光走过的路径与经过的物质的折射率的乘积.既然厚度是e,折射率是1.5.那你下表面的反射光要从上表面走到下表面再回到上表面,走两个厚度的路程,再乘以折射率就是2*e*1.5=3e.下表面反

牛顿环实验的问题如果换一个表面曲率半径更大的凹透镜,观察到的圆环半径是更大还是更小?如果改用波长更长的单色光照射,观察到

1、换一个表面曲率半径更大的凹透镜,观察到的圆环半径将会增大.可以从光程的角度来衡量,光程并不是什么深奥的物理量,就是光经历的路程乘以该介质的折射率就可以了.对于牛顿环,之所以会出现明暗条纹就是由于光

用波长为500nm的单色光垂直照射到有两块光学平玻璃构成的空气劈尖上.在观察反射光的干涉现象中,距劈尖棱边l=1.56c

光的干涉出现暗条纹的地方是光程差等于半波长偶数倍的地方,亮条纹是光程差等于半波长奇数倍的地方.1)由题意可知在A处光程差为4倍的波长,列:6*(1/2)*500nm=1.56cm*θ,解得θ即可(θ~

一光栅的光栅常量为b+a=0.000006m,缝宽为b=0.000005m.当用波长为600nm的单色光垂直照射此光栅时

用光栅方程吧dsinx=kλ;d:指的是光栅常数,即d=a+b=6000nmsinx:指的是光谱与狭缝平面所成角度的正弦K:指的是光谱级数λ:波长显然当sinx取最大值1的时候,k取最大值10k=10

用波长为600nm的单色光垂直照射牛顿环装置时,从中央向外数第四个暗环(不记暗斑)对应的空气薄膜厚度为?

公式:但是无须用这个公式.因为空气厚度差每半个波长就会产生一个条纹.所以,对应厚度为300*4=1200nm,再问:能不能给我详细解释下呢?那个公式是什么意思,代表什么物理量?再答:R代表球半径,Dm

怎样使用牛顿环测量单色光的波长

逆用牛顿环半径曲率公式:R=(rm^2-rn^2)/(m-n)a其中a是波长,将a提到等式左边可有:a=(rm^2-rn^2)/(m-n)R所以,在已知牛顿环半径曲率的情况下,可通过观察牛顿环计算得到

物理薄膜干涉问题平面单色光垂直照射在厚度均匀的油膜上,油膜覆盖在玻璃板上,所用光源波长可以连续变化,观察到500nm与7

由于是垂直照射,和折射率没有关系,由于光波长正好为油膜一半的时候会干涉消减所以:油膜的厚度约为250nm与350nm之间

物理波动光学问题二则18.用波长为600nm单色光垂直照射一狭缝,缝后置一焦距为3m的透镜,在焦平面上成像,测得中央亮纹

18.若设波长为λ,狭缝宽d,衍射角θ根据波动光学,单缝衍射光强分布为I=(sinα/α)^2(这是相对最大光强的强度)其中,α是宗量,α=(πdsinθ/λ)中央亮纹半角宽定义为中央亮纹两端一级暗纹

11.用频率为的单色光照射在某种金属表面产生光电效应,由金属表面逸出的光电子垂直射入匀强磁场做圆周运动时,其最大半径为.

不就是光电效应和洛伦兹力嘛.F=evB=m(v^2/r),所以半径r和初速v成正比.半径要增大也就是速度要增大,所以只要频率大于原先的光就可以了.A

(选修模块3-4)(1)下列说法中正确的是______A.牛顿环是薄膜干涉的结果,当用频率更低的单色光照射时,牛顿环变密

(1)A、牛顿环是薄膜干涉产生的,单色光越低,波长越长,照射时牛顿环越疏.故A错误.B、麦克尔孙-莫雷实验结果表明:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的.故B正确.C、在康普顿效应中,当入

大学物理波动光学一题用波长为x的单色光垂直照射到空气劈形模上,从反射光中观察到干涉条纹,距顶点为L处是暗条纹,使劈尖角a

这么简单的问题:列两个方程2d1+x/2=(2k1+1)x/22d2+x/2=(2k2+1)x/2而k2=k1+1,d2-d1=x/2.Lsintheta1=d1Lsintheta2=d2解以上方程即

用波长为500nm的单色光垂直照射光栅,测得第3级线谱的衍射角为30°,则光栅常数为

根据光栅方程:dsinθ=kλ,其中θ=30是衍射角,k=3是衍射级,λ=500nm是波长.所以:d*(1/2)=3*500所以d=3000nm=3μm完美求加分!

一空气劈尖,由两玻璃片夹叠而成,用波长为a的单色光垂直照射其上,...

由明变暗啊,所以是多走了a/2的波长咯,那么,由于是两层玻璃,下去再上来,高度增加Δh,路程增加就是2Δh了,相当于增加的量2Δh=a/2,那么,果断的,Δh=a/4.再问:明天就考试,就这道没看明白

牛顿环是簿膜干涉的结果,当用频率更高的单色光照射时,同级牛顿环半径将会变大

应当是减小.牛顿环的原理是光的干涉,是由半波长的寄偶数倍决定的.当频率增大时,波长减小,奇偶数倍的交替频率也就增加了,使得所呈现条纹变密,所以同级条纹的半径是减小的.如果觉得有些抽象的话,想一想原理同

用波长为λ的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置,观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环.若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动

平凸透镜慢慢地垂直向上移动,光程差增加,从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为d的移动过程中,光程差增加了2d,每变化一个波长,条纹数目变化一个,这是波动光学的基础,所以,移过视场中某固定观察点的条纹数

在劈尖干涉中,大学物理书上说“让平行单色光垂直照射玻璃片”,请问垂直照射上表面会有反射光?

垂直照射也会发生反射.至于夹角问题,没明白你的意思,但光的偏振面方向不一致是不会出现干涉现象,或者说不会出现明显的干涉现象.

1.用波长λ=500nm的单色光垂直照射光栅,测得第三级明纹出现在30度的方向上,求光栅常数?

(1)光栅方程dsinφ=kλ,已知φ=30度,k=3,λ=500nm,于是光栅常数d=3000nm(2)缺了个条件,入射光应该是自然光,出射光强为(sinθcosθ)^2×i0/2,角度θ=45度时