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清华大学大学物理习题库Word光学

清华大学大学物理习题库:

光学

一、选择题

1.3165:

在相同的时间内,一束波长为λ的单色光在空气中和在玻璃中

(A)传播的路程相等,走过的光程相等

(B)传播的路程相等,走过的光程不相等

(C)传播的路程不相等,走过的光程相等

(D)传播的路程不相等,走过的光程不相等

[]

2.3611:

如图,S1、S2是两个相干光源,它们到P点的距离分别为r1和r2。

路径S1P垂直穿过一块厚度为t1,折射率为n1的介质板,路径S2P垂直穿过厚度为t2,折射率为n2的另一介质板,其余部分可看作真空,这两条路径的光程差等于

(A)

(B)

(C)

(D)

[]

3.3664:

如图所示,平行单色光垂直照射到薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,若薄膜的厚度为e,并且n1<n2>n3,λ1为入射光在折射率为n1

的媒质中的波长,则两束反射光在相遇点的相位差为

(A)2πn2e/(n1λ1)(B)[4πn1e/(n2λ1)]+π

(C)[4πn2e/(n1λ1)]+π(D)4πn2e/(n1λ1)

[]

4.3169:

用白光光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝,则:

(A)干涉条纹的宽度将发生改变(B)产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹

(C)干涉条纹的亮度将发生改变(D)不产生干涉条纹

[]

5.3171:

在双缝干涉实验中,两条缝的宽度原来是相等的。

若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变),则

(A)干涉条纹的间距变宽(B)干涉条纹的间距变窄

(C)干涉条纹的间距不变,但原极小处的强度不再为零(D)不再发生干涉现象[]

6.3172:

在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是

(A)使屏靠近双缝(B)使两缝的间距变小(C)把两个缝的宽度稍微调窄

(D)改用波长较小的单色光源[]

7.3498:

在双缝干涉实验中,入射光的波长为λ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5λ,则屏上原来的明纹处

(A)仍为明条纹(B)变为暗条纹(C)既非明纹也非暗纹;

(D)无法确定是明纹,还是暗纹[]

8.3612:

在双缝干涉实验中,若单色光源S到两缝S1、S2距离

相等,则观察屏上中央明条纹位于图中O处。

现将光源S向下移动

到示意图中的S位置,则

(A)中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变

(B)中央明条纹向上移动,且条纹间距不变

(C)中央明条纹向下移动,且条纹间距增大(D)中央明条纹向上移动,且条纹间距增大

9.3677:

把双缝干涉实验装置放在折射率为n的水中,两缝间距离为d,双缝到屏的距离为D(D>>d),所用单色光在真空中的波长为λ,则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是

(A)λD/(nd)(B)nλD/d(C)λd/(nD)(D)λD/(2nd)[]

10.3185:

在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中,用单色光垂直照射,在反射光中看到干涉条纹,则在接触点P处形成的圆斑为

(A)全明

(B)全暗

(C)右半部明,左半部暗

(D)右半部暗,左半部明[]

11.3186:

一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为

(A)λ/4(B)λ/(4n)(C)λ/2(D)λ/(2n)[]

12.3187:

若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,则干涉条纹

(A)中心暗斑变成亮斑(B)变疏(C)变密(D)间距不变[]

13.3188:

用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为λ的单色平行光垂直入射时,若观察到的干涉条纹如图所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

(A)凸起,且高度为λ/4

(B)凸起,且高度为λ/2

(C)凹陷,且深度为λ/2

(D)凹陷,且深度为λ/4[]

3507图

14.3507:

如图所示,平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置,全部浸入n=1.60的液体中,凸透镜可沿

移动,用波长λ=500nm(1nm=109m)的单色光垂直入射。

从上向下观察,看到中心是一个暗斑,此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是

(A)156.3nm(B)148.8nm(C)78.1nm(D)74.4nm(E)0

15.3689:

在牛顿环实验装置中,曲率半径为R的平凸透镜与平玻璃扳在中心恰好接触,它们之间充满折射率为n的透明介质,垂直入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为λ,则反射光形成的干涉条纹中暗环半径rk的表达式为

(A)rk=

(B)rk=

(C)rk=

(D)rk=

[]

16.5208:

在玻璃(折射率n2=1.60)表面镀一层MgF2(折射率n2=1.38)薄膜作为增透膜。

为了使波长为500nm(1nm=109m)的光从空气(n1=1.00)正入射时尽可能少反射,MgF2薄膜的最少厚度应是

(A)78.1nm(B))90.6nm(C)125nm(D)181nm(E)250nm[]

17.5324:

把一平凸透镜放在平玻璃上,构成牛顿环装置。

当平凸透镜慢慢地向上平移时,由反射光形成的牛顿环

(A)向中心收缩,条纹间隔变小(B)向中心收缩,环心呈明暗交替变化

(C)向外扩张,环心呈明暗交替变化(D)向外扩张,条纹间隔变大[]

18.5325:

两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射。

若上面的平玻璃慢慢地向上平移,则干涉条纹

(A)向棱边方向平移,条纹间隔变小

(B)向棱边方向平移,条纹间隔变大

(C)向棱边方向平移,条纹间隔不变

(D)向远离棱边的方向平移,条纹间隔不变

(E)向远离棱边的方向平移,条纹间隔变小[]

19.5326:

两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射。

若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向作微小转动,则干涉条纹的

(A)间隔变小,并向棱边方向平移

(B)间隔变大,并向远离棱边方向平移

(C)间隔不变,向棱边方向平移

(D)间隔变小,并向远离棱边方向平移[]

20.7936:

由两块玻璃片(n1=1.75)所形成的空气劈形膜,其一端厚度为零,另一端厚度为0.002cm。

现用波长为700nm(1nm=109m)的单色平行光,沿入射角为30°角的方向射在膜的上表面,则形成的干涉条纹数为

(A)27(B)40(C)56(D)100[]

21.3200:

在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n,厚度为d的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了

(A)2(n-1)d(B)2nd(C)2(n-1)d+λ/2(D)nd(E)(n-1)d[]

22.3516:

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中,放入一片折射率为n的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ,则薄膜的厚度是

(A)λ/2(B)λ/(2n)(C)λ/n(D)

[]

23.3353:

在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为的单色光垂直入射在宽度为a=4的单缝上,对应于衍射角为30°的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为

(A)2个(B)4个(C)6个(D)8个[]

24.3355:

一束波长为λ的平行单色光垂直入射到一单缝AB上,装置如图。

在屏幕D上形成衍射图样,如果P是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置,则

的长度为

(A)λ/2(B)λ(C)3λ/2(D)2λ[]

25.3356:

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射实验中,若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移,则屏幕上的衍射条纹

(A)间距变大(B)间距变小(C)不发生变化

(D)间距不变,但明暗条纹的位置交替变化[]

26.3520:

根据惠更斯-菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为S,则S的前方某点P的光强度决定于波阵面S上所有面积元发出的子波各自传到P点的

(A)振动振幅之和(B)光强之和(C)振动振幅之和的平方(D)振动的相干叠加

27.3523:

波长为λ的单色平行光垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应的衍射角为θ=±π/6,则缝宽的大小为

(A)λ/2(B)λ(C)2λ(D)3λ[]

28.3631:

在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹

(A)对应的衍射角变小(B)对应的衍射角变大

(C)对应的衍射角也不变(D)光强也不变[]

29.3715:

一单色平行光束垂直照射在宽度为1.0mm的单缝上,在缝后放一焦距为2.0m的会聚透镜。

已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为2.0mm,则入射光波长约为

(A)100nm(B)400nm(C)500nm(D)600nm[]

30.3718:

在单缝夫琅禾费衍射实验中,若增大缝宽,其他条件不变,则中央明条纹

(A)宽度变小(B)宽度变大(C)宽度不变,且中心强度也不变

(D)宽度不变,但中心强度增大[]

31.5327:

波长λ=500nm(1nm=109m)的单色光垂直照射到宽度a=0.25mm的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹。

今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为d=12mm,则凸透镜的焦距f为

(A)2m(B)1m(C)0.5m(D)0.2m(E)0.1m[]

32.5648:

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽度a稍梢变宽,同时使单缝沿y轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动),则屏幕C上的

中央衍射条纹将

(A)变窄,同时向上移;

(B)变窄,同时向下移;

(C)变窄,不移动;

(D)变宽,同时向上移;

(E)变宽,不移[]

33.5649:

在如图所示的夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽度a稍稍变窄,同时使会聚透镜L沿y轴正方向作微小平移(单缝与屏幕位置不动),则屏幕C上的中央衍射条纹将

(A)变宽,同时向上移动(B)变宽,同时向下移动(C)变宽,不移动

(D)变窄,同时向上移动(E)变窄,不移动[]

34.5650:

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,设中央明纹的衍射角范围很小。

若使单缝宽度a变为原来的

,同时使入射的单色光的波长λ变为原来的3/4,则屏幕C上单缝衍射条纹中央明纹的宽度∆x将变为原来的

(A)3/4倍(B)2/3倍(C)9/8倍(D)1/2倍(E)2倍[]

35.3204:

测量单色光的波长时,下列方法中哪一种方法最为准确?

(A)双缝干涉(B)牛顿环(C)单缝衍射(D)光栅衍射[]

36.3212:

一束平行单色光垂直入射在光栅上,当光栅常数(a+b)为下列哪种情况时(a代表每条缝的宽度),k=3、6、9等级次的主极大均不出现?

(A)a+b=2a(B)a+b=3a(C)a+b=4a(D)a+b=6a[]

37.3213:

一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是

(A)紫光(B)绿光(C)黄光(D)红光[]

38.3214:

对某一定波长的垂直入射光,衍射光栅的屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级次的主极大,应该

(A)换一个光栅常数较小的光栅(B)换一个光栅常数较大的光栅

(C)将光栅向靠近屏幕的方向移动(D)将光栅向远离屏幕的方向移动[]

39.3361:

某元素的特征光谱中含有波长分别为l1=450nm和l2=750nm(1nm=10-9m)的光谱线。

在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处l2的谱线的级数将是

(A)2,3,4,5......(B)2,5,8,11......

(C)2,4,6,8......(D)3,6,9,12......[]

40.3525:

波长为λ的单色光垂直入射于光栅常数为d、缝宽为a、总缝数为N的光栅上。

取k=0,±1,±2....,则决定出现主极大的衍射角θ的公式可写成

(A)Nasinθ=kλ(B)asinθ=kλ(C)Ndsinθ=kλ(D)dsinθ=kλ[]

41.3635:

在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,那么此光栅每个透光缝宽度a和相邻两缝间不透光部分宽度b的关系为

(A)a=

b(B)a=b(C)a=2b(D)a=3b[]

42.3636:

波长λ=550nm(1nm=10−9m)的单色光垂直入射于光栅常数d=2×10-4cm的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为

(A)2(B)3(C)4(D)5[]

43.5534:

设光栅平面、透镜均与屏幕平行。

则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级次k

(A)变小(B)变大(C)不变(D)的改变无法确定[]

44.3162:

在真空中波长为λ的单色光,在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B,若A、B两点相位差为3π,则此路径AB的光程为

(A)1.5λ(B)1.5λ/n(C)1.5nλ(D)3λ[]

45.3246:

一束光是自然光和线偏振光的混合光,让它垂直通过一偏振片.若以此入射光束为轴旋转偏振片,测得透射光强度最大值是最小值的5倍,那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为

(A)1/2(B)1/3(C)1/4(D)1/5[]

46.3368:

一束光强为I0的自然光垂直穿过两个偏振片,且此两偏振片的偏振化方向成45°角,则穿过两个偏振片后的光强I为

(A)

(B)I0/4(C)I0/2(D)

I0/2[]

47.3542:

如果两个偏振片堆叠在一起,且偏振化方向之间夹角为60°,光强为I0的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为

(A)I0/8(B)I0/4(C)3I0/8(D)3I0/4[]

48.3545:

自然光以60°的入射角照射到某两介质交界面时,反射光为完全线偏振光,则知折射光为

(A)完全线偏振光且折射角是30°

(B)部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为

的介质时,折射角是30°

(C)部分偏振光,但须知两种介质的折射率才能确定折射角

(D)部分偏振光且折射角是30°[]

49.3639:

自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是

(A)在入射面内振动的完全线偏振光

(B)平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

(C)垂直于入射面振动的完全线偏振光

(D)垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光[]

二、填空题

1.3619:

波长为λ的单色光垂直照射如图所示的透明薄膜。

膜厚度为e,两束反射光的光程差δ=____________________。

2.3671:

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r1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____________。

3.3178:

一双缝干涉装置,在空气中观察时干涉条纹间距为1.0mm。

若整个装置放在水中,干涉条纹的间距将为____________________mm。

(设水的折射率为4/3)

4.3500:

在双缝干涉实验中,所用单色光波长为λ=562.5nm(1nm=10-9m),双缝与观察屏的距离D=1.2m,若测得屏上相邻明条纹间距为∆x=1.5mm,则双缝的间距d=_________。

5.3504:

在双缝干涉实验中,所用光波波长λ=5.461×10–4mm,双缝与屏间的距离D=300mm,双缝间距为d=0.134mm,则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为_______。

6.3683:

在双缝干涉实验中,双缝间距为d,双缝到屏的距离为D(D>>d),测得中央零级明纹与第五级明之间的距离为x,则入射光的波长为_____________。

7.3684在双缝干涉实验中,若两缝的间距为所用光波波长的N倍,观察屏到双缝的距离为D,则屏上相邻明纹的间距为_______________。

8.3189:

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,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,移过视场中某固定观察点的条

纹数目等于________。

9.3190一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触,用单色光垂直照射,

观察反射光形成的牛顿环,测得中央暗斑外第k个暗环半径为r1。

现将透

镜和玻璃板之间的空气换成某种液体(其折射率小于玻璃的折射率),第k个暗环的半径变为r2,由此可知该液体的折射率为__________________。

10.7938:

空气中一玻璃劈形膜其一端厚度为零另一端厚度为0.005cm,折射率为1.5。

现用波长为600nm(1nm=109m)的单色平行光,沿入射角为30°角的方向射到劈的上表面,则在劈形膜上形成的干涉条纹数目为__________________。

11.3194:

在空气中有一劈形透明膜,其劈尖角θ=1.0×10-4rad,在波长λ=700nm的单色光垂直照射下,测得两相邻干涉明条纹间距l=0.25cm,由此可知此透明材料的折射率n=_______。

12.3509:

图a为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一

端接触,构成的空气劈尖,用波长为λ的单色光垂直照射。

看到反

射光干涉条纹(实线为暗条纹)如图b所示。

则干涉条纹上A点处所

对应的空气薄膜厚度为e=________。

13.3510:

折射率分别为n1和n2的两块平板玻璃构成空气劈

尖,用波长为λ的单色光垂直照射。

如果将该劈尖装置浸入折射率

为n的透明液体中,且n2>n>n1,则劈尖厚度为e的地方两反射

光的光程差的改变量是__________________。

14.3621:

用波长为λ的单色光垂直照射如图所示的、折射率

为n2的劈形膜(n1>n2,n3>n2),观察反射光干涉。

从劈形膜顶开

始,第2条明条纹对应的膜厚度e=____________。

15.3622:

用波长为λ的单色光垂直照射折射率为n的劈形膜形成等厚干涉条纹,若测

得相邻明条纹的间距为l,则劈尖角θ=______________。

16.3693:

分别用波长λ1=500nm与波长λ2=600nm的平行单色光垂直照射到劈形膜上,劈形膜的折射率为3.1,膜两侧是同样的媒质,则这两种波长的光分别形成的第七条明纹所对应的膜的厚度之差为__________nm。

17.3699:

波长为λ的平行单色光垂直照射到劈形膜上,劈尖角为θ,劈形膜的折射率为n,第k级明条纹与第k+5级明纹的间距是________________。

18.7946:

一平凸透镜,凸面朝下放在一平玻璃板上。

透镜刚好与玻璃板接触。

波长分别为λ1=600nm和λ2=500nm的两种单色光垂直入射,观察反射光形成的牛顿环。

从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为______nm。

19.3201:

若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜M移动0.620mm过程中,观察到干涉条纹移动了2300条,则所用光波的波长为_____________nm。

(1nm=10-9m)

20.3203:

用迈克耳孙干涉仪测微小的位移。

若入射光波波长λ=628.9nm,当动臂反射镜移动时,干涉条纹移动了2048条,反射镜移动的距离d=________。

21.3378:

光强均为I0的两束相干光相遇而发生干涉时,在相遇区域内有可能出现的最大光强是_____________________。

22.3517:

在迈克耳孙干涉仪的一支光路上,垂直于光路放入折射率为n、厚度为h的透明介质薄膜。

与未放入此薄膜时相比较,两光束光程差的改变量为___________。

23.3711:

已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为l的单色光。

在干涉仪的可动反射镜移动距离d的过程中,干涉条纹将移动________________条。

24.3713:

在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离d的过程中,若观察到干涉条纹移动了N条,则所用光波的波长l=______________。

25.3207:

在单缝的夫琅禾费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_______个半波带,若将缝宽缩小一半,原来第三级暗纹处将是__________________纹。

26.3357:

在单缝夫琅禾费衍射实验中,设第一级暗纹的衍射角很小,若钠黄光(λ1≈589nm)中央明纹宽度为4.0mm,则λ2=442nm(1nm=10-9m)的蓝紫色光的中央明纹宽度为_________。

27.3524:

平行单色光垂直入射在缝宽为a=0.15mm的单缝上。

缝后有焦距为f=400mm的凸透镜,在其焦平面上放置观察屏幕。

现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为8mm,则入射光的波长为λ=_____________。

28.3633:

将波长为λ的平行单色光垂直投射于一狭缝上,若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为θ,则缝的宽度等于_______________。

29.3720:

若对应于衍射角=30°,单缝处的波面可划分为4个半波带,则单缝的宽度

a=_____________________λ(λ为入射光波长)。

30.3742:

在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为λ的单色光垂直入射在宽度a=5λ的单缝上。

对应于衍射角的方向上若单缝处波面恰好可分成5个半波带,则衍射角=___________。

31.5219:

波长为λ=480.0nm的平行光垂直照射到宽度为a=0.40mm的单缝上,单缝后透镜的焦距为f=60cm,当单缝两边缘点A、B射向P点的两条光线在P点的相位差为π时,P点离透镜焦点O的距离等于___________________。

32.3362:

某单色光垂直入射到一个每毫米有800条

刻线的光栅上,如果第一级谱线的衍射角为30°,则入射光的波长应为________________。

33.3637:

波长为λ的单色光垂直投射于缝宽为a,总缝数为N,光栅常数为d的光栅上,光栅方程(表示出现主极大的衍射角应满足的条件)为_______。

34.3

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