在双缝干涉实验中,双缝分别被折射率为n1 n2的透明薄膜遮盖,二者的厚度为e,
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同时通过两个缝,此时不应该叫做光子,应该叫做光波列,光子体现粒子性,认为不能一分为二,而光波列体现的是波动性,是可以分开的.
你指的是明条纹和边上紧挨的一个暗条纹之间的间距还是两个明条纹之间间距还是两个暗条纹之间的距离?如果是两个明纹或者两个暗纹之间的间距用公式:涉条纹宽度Δx=L*λ/d其中:d是双缝间距,L是屏到狭缝水平
能,干涉的三个条件:1频率相同2初相位差恒定3光矢量方向恒定且不垂直加偏振片只是改变了光矢量的方向,但其方向仍然恒定,不影响干涉,但会影响干涉条纹的亮度.
因为如果不用激光的话,就找不到两个完全相同的光源,所以要先用一个单缝,利用衍射,把一束光分解成两束一模一样的光线,这样就能发生干涉了.
不一定要求平行光,如果不是平行光,光程差要加上到达双缝之前的光程差.光程差=(R2-R1)+(r2-r1)如果是平行光,没有(R2-R1)
△x=lλ/dl为缝到屏的距离d为双缝的间距λ为波长自己分析吧!
条纹间距等于双缝到屏的距离乘波长除双缝之间距离.C好像不对,A对了.
根据双缝干涉干涉条纹间距公式只:x=λD/d,其中x是条纹间距,D是双缝到屏幕的距离,d是双缝间距,只要测量出双缝间距,和双缝到屏幕距离,再量出条纹间距x,就可以从上面式子算出波长λ
理论上,单缝可形成线光源,经滤光片成单色光,再到双缝,一分为二,形成相干光源,也能产生稳定干涉图样.2009年2月17日,笔者在实验室将红色滤光片放在单缝和双缝间再做实验,也成功的观察到了明显的红暗相
在中心处的两束光的光程差是s=(n1-n2)e所以对应的相位差就是2πs/y
C没有绝对相等的时候.所以得出结论就是C.考试时可以从不同的角度考虑问题,就算不懂也能做对.嘿嘿.
feynman曾经说过:只有在一个装置中无法在物理上互相区分的状态才能干涉后来这个说法发展为:只要实验不提供区分的可能性,便有干涉,但如果实验提供可能,甚至不必放探测器去实测,干涉就消失了所以只要你试
A、根据双缝干涉条纹的间距公式△x=Ldλ,知,入射光波长越长,则干涉条纹间距越大.故A正确,B错误.C、把入射光有绿光变成紫光,波长变小,根据双缝干涉条纹的间距公式△x=Ldλ,知,干涉条纹间距变小
使通过缝隙的光为单色光,这样频率单一,便于观察影响
这两个是同一回事.小孔成像是由于光的直线传播形成的.但是我认为,这两个都不是问题的答案.如果是直线传播,那么通过单缝后,光只能照到后面双缝的中间,而不能照到双缝.这里已经要用到波动理论了.光通过单缝后
/>C.因为红光和绿光的波长不一样.不可能干涉.想要发生干涩,必须是波长一样的光源、
2-r1=波长整数倍,明纹=半波长的奇数倍,暗纹
很简单,首先,为什么会是亮条纹?因为两个波完全重合,即波峰和波峰,波谷和波谷都重合,则此时两波是增强效果,会变亮.然后,为什么说波程差等于半个波长的偶数倍时两个啵完全重合呢?因为半个波长的偶数倍也就是
若s向下移动至s',s's1>s's2,出现额外的光程差0级条纹的意义就是两束干涉光光程相等,由于狭缝前部分光程差不为零,所以需要狭缝后部分中的光路进行补偿,即需要满足条件s1o
480nm的紫光照射到折射率为1.40的玻璃片上时相位延迟量为(8000/480)*2π*1.40=23.3333*2π480nm的紫光照射到折射率为1.70的玻璃片上时相位延迟量为(8000/480