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光学第一章习题及答案解析Word下载.docx

1、的两相干光波迭加后的最大光强=。1091、 强度分别为I1与I2的两相干光波迭加后的最小光强=。1092、 振幅分别为A1与A2的两相干光波迭加后的最大光强1093、 振幅分别为A1与A2的两相干光波迭加后的最小光强1094、 两束相干光叠加时,光程差为/2时,相位差1095、 两相干光波在考察点产生相消干涉的条件就是光程差为半波长的倍,相位差为的倍。1096、 两相干光波在考察点产生相长干涉的条件就是光程差为波长的1097、 两相干光的振幅分别为A1与A2,则干涉条纹的可见度v=1098、 两相干光的强度分别为I1与I2,则干涉条纹的可见度v=1099、两相干光的振幅分别为A1与A2,当它们

2、的振幅都增大一倍时,干涉条纹的可见度为不变。1100、 两相干光的强度分别为I1与I2,当它们的强度都增大一倍时,干涉条纹的可见度 不变。1101、 振幅比为1/2的相干光波,它们所产生的干涉条纹的可见度V=1102、 光强比为1/2的相干光波,它们所产生的干涉条纹的可见度V=1103、 在杨氏双缝干涉实验中,缝距为d,缝屏距为D,屏上任意一点p到屏中心p点的距离为y,则从双缝所发光波到达p点的光程差为1104、 在杨氏双缝干涉实验中,缝距为d,缝屏距为D,波长为,屏上任意一点p到屏中心p0点的距离为y,则从双缝所发光波到达p点的相位差为1105、 在杨氏双缝干涉实验中,缝距为d,缝屏距为D,

3、波长为,屏上任意一点p到对称轴与光屏的交点p0的距离为y,设通过每个缝的光强就是I0,则屏上任一点的光强I=1106、 在杨氏双缝干涉实验中,缝距为d,缝屏距为D,入射光的强度为I0,波长为,则观察屏上相邻明条纹的距离为1107、 波长为600nm的红光透射于间距为0、02cm的双缝上,在距离1m处的光屏上形成干涉条纹,则相邻明条纹的间距为_3_mm。1108、 在杨氏双缝干涉实验中,缝距为d,缝屏距为D,屏上干涉条纹的间距为y。现将缝距减小一半,则干涉条纹的间距为1109、 在杨氏双缝干涉实验中,用一薄云母片盖住实验装置的上缝,则屏上的干涉条纹要向_上移_移动,干涉条纹的间距不变_。1110

4、、 在杨氏双缝干涉实验中,得到干涉条纹的的间距为y,现将该装置移入水中,(n=3/4),则此时干涉条纹的焦距为1111、 用波长为500 nm的单色光照射杨氏双缝,入用折射率为1、5的透明薄片覆盖下缝,发现原来第五条移至中央零级处,则该透明片的厚度为_。1112、 增透膜就是用氟化镁(n=1、38)镀在玻璃表面形成的,当波长为的单色光从空气垂直入射到增透膜表面就是,膜的最小厚度为_1113、 在玻璃(n0=1、50)表面镀一层MgF2(n=1、38)薄膜,以增加对波长为的光的反射,膜的最小厚度为_。1114、 在玻璃(n=1、50)表面上镀一层ZnS(n0=2、35),以增加对波长为的光的反射

5、,这样的膜称之为高反膜,其最小厚度为1115、 单色光垂直照射由两块平板玻璃构成的空气劈,当把下面一块平板玻璃缓慢向下平移时,则干涉条纹_下移_,明暗条纹间隔_不变_。1116、 波长为的单色光垂直照射劈角为的劈形膜,用波长为的单色光垂直照射,则在干涉膜面上干涉条纹的间距为_。1117、 空气中折射率为n,劈角为的劈形膜,用波长为的单色光垂直折射,则在干涉膜面上干涉条纹的间距为_1118、 由平板玻璃与平凸透镜构成的牛顿环仪,置于空气中,用单色光垂直入射,在反射方向观察,环心就是_暗的_,在透射方向观察,环心就是_亮的_。1119、 通常牛顿环仪就是用平凸透镜与平板玻璃接触而成,若平凸透镜的球

6、面改为 _圆锥_面,则可观察到等距同心圆环。1120、 在牛顿环中,将该装置下面的平板玻璃慢慢向下移动,则干涉条纹向环心缩小_。1121、 牛顿环就是一组内疏外密的,明暗相间的同心圆环,暗环半径与_其干涉级的二分之一次方_成正比。1122、 用波长为的单色光产生牛顿环干涉图样,现将该装置从空气移入水中(折射率为n),则对应同一级干涉条纹的半径将就是原条纹半径的_倍。1123、 当牛顿环装置中的平凸透镜与平板玻璃之间充以某种液体时,原来第10个亮环的直径由1、4 cm变为1、27 cm,则这种液体的折射率为_1、10_。1124、 在迈克尔逊干涉仪中,当观察到圆环形干涉条纹时,这就是属于_等倾_

7、干涉。1125、 在迈克尔逊干涉仪实验中,当M1与M2垂直时,可观察到一组明暗相间的同心圆环状干涉条纹,环心级次_最高_,环缘级次_最低_。1126、 观察迈克尔逊干涉仪的等倾圆环形条纹,当等效空气薄膜的厚度增大时,圆环形条纹_沿法线放向外扩大_。1127、 在调整迈克尔逊干涉仪的过程中,在视场中发现有条纹不断陷入,这说明等效空气膜的厚度在_变小_。1128、 调整好迈克尔逊干涉仪,使M1与M2严格垂直的条件下,干涉条纹将就是一组同心圆环。当移动动镜使等效薄膜厚度连续增大,则视场中观察到干涉条纹从中心_涌出_,条纹间距_变大_。1129、 调整好迈克尔逊干涉仪,使M1与M2严格垂直的条件下,干

8、涉条纹将就是一组同心圆环。当移动动镜使等效薄膜厚度连续减小,则视场中观察到干涉条纹从中心_缩进_,条纹间距_变小_。1130、 用波长为600nm的光观察迈克尔逊干涉仪的干涉条纹,移动动镜使视场中移过100个条纹,则动镜移动的距离为_0、03mm_。1131、 在迈克尔逊干涉仪的一条光路中,放入一折射率为n,厚度为d的透明介质片,放入后两光路的程差改变_2(n-1)d_。1132、 迈克尔逊干涉仪的一臂重插有一折射率为n,厚度为h的透明膜片,现将膜片取走,为了能观察到与膜片取走前完全相同级次的干涉条纹,平面镜移动的距离为_2h(n-1)_。二、选择题:2007.将扬氏双缝干涉实验装置放入折射率

9、为n的介质中,其条纹间隔就是空气中的(C)(A)倍 (B)倍 (C)倍 (D)n倍2013.用迈克耳逊干涉仪观察单色光的干涉,当反射镜M1移动0、1mm时,瞄准点的干涉条纹移过了400条,那么所用波长为( A )(A)500nm。 (B)498、7nm。 (C)250nm。 (D)三个数据都不对。2015.用单色光观察牛顿环,测得某一亮环直径为3mm,在它外边第5个亮环直径为4、6mm,用平凸透镜的凸面曲率半径为1、0m,则此单色光的波长为( B )(A)590、3 nm (B)608nm (C)760nm (D)三个数据都不对2024.以波长为650nm的红光做双缝干涉实验,已知狭缝相距10

10、-4m,从屏幕上测量到相邻两条纹的间距为1cm,则狭缝到屏幕之间的距离为多少m?( B )(A)2 (B)1、5 (C)1、8 (D)3、22025.玻璃盘中的液体绕中心轴以匀角速度旋转,液体的折射率为4/3,若以波长600nm的单色光垂直入射时,即可在反射光中形成等厚干涉条纹,如果观察到中央就是两条纹,第一条纹的半径为10、5mm,则液体的旋转速度为多少rad/s?(A)0、638 (B)0、9 (C)1、04 (D)0、1042096,两光强均为I的相干光干涉的结果,其最大光强为(C )(A)I (B)2I (C)4I (D)8I2097,两相干光的振幅分别为A1与A2 ,她们的振幅增加一

11、倍时,干涉条纹可见度( C )(A)增加一倍 (B)增加1/2倍 (C)不变 (D)减小 一半 2098,两相干光的光强度分别为I1与I2,当她们的光强都增加一倍时,干涉条纹的可见度(C )(A) 增加一倍 (B) 增加1/2 倍 (C) 不变 (D) 减小一半 2099,两相干光的振幅分别为A1与2A1,她们的振幅都减半时,干涉条纹的可见度( C )(A)增加一倍 (B)增加1/2 倍 (C)不变 (D)减小一半 2100,两相干光的光强分别为I1与2I1,当她们的光强都减半时,干涉条纹的可见度( D )(A)减小一半 (B)减为1/4 (C)增大一倍 (D)不变2101,在杨氏干涉花样中心

12、附近,其相邻条纹的间隔为( B )(A)与干涉的级次有关(B)与干涉的级次无关(C)仅与缝距有关(D) 仅与缝屏距有关2102,在杨氏双缝干涉试验中,从相干光源S1与S2发出的两束光的强度都就是Io,在双缝前面的光屏上的零级亮条纹的最大光强度为( D )(A)Io (B)2Io (C)3Io (D)4Io2103,在杨氏双缝干涉试验中,如果波长变长,则( A )(A)干涉条纹之间的距离变大(B)干涉条纹之间的距离变小(C)干涉条纹之间的距离不变(D)干涉条纹变红2104、在杨氏双缝干涉试验中,若将两缝的间距加倍,则干涉条纹的间距( D )(A)就是原来的两倍(B)就是原来的四倍(C)就是原来的

13、四分之一(D)就是原来的二分之一2105,将整个杨氏试验装置(双缝后无会聚透镜),从空气移入水中,则屏幕上产生的干涉条纹( C )(A)间距不变(B)间距变大(C)间距变小(D)模糊2106,在杨氏双缝干涉试验中,若用薄玻璃片盖住上缝,干涉条纹将( A )(A)上移 (B)下移 (C)不动 (D)变密2107,若用一张薄云母片将杨氏双缝干涉试验装置的上缝盖住,则( D )(A)条纹上移,但干涉条纹间距不变(B)条纹下移,但干涉条纹间距不变(C)条纹上移,但干涉条纹间距变小(D)条纹上移,但干涉条纹间距变大2108,用白光 作杨氏干涉试验,则干涉图样为(A )(A)除了零级条纹就是白色,附近为内紫外红的彩色条纹(B)各级条纹都就是彩色的(C)各级条纹都就是白色的(D)零级亮条纹就是白色的,附近的为内红外紫的彩色条纹2109,日光照在窗户玻璃上,从玻璃上、下表面反射的光叠加,瞧不见干涉图样的原因就是(D )(A)两侧光的频率不同(B)在相遇点两束光振动方向不同(C)在相遇点两束光的振幅相差太大(D)在相遇点的光程差太大211

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