物理光学干涉.doc

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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¢:d=(1:2);若在其中一缝后加一透明媒质薄片,使原光线的光程增加2.5l,则此时屏中

2、心处为(第2)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(1.2)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(1.22)。1.10迈克尔逊干涉仪放在空气中,入射单色光波长l=0.5μm。1)若虚平板间距d=1.0mm,则视场中观察到的干涉明纹有(4000)条;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)mm;3)若在一光路插入折射率为1.5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d=()(m)。1.11单色平

3、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()。1.12在空气中用波长为λ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=1.33)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λ的光照射双缝S1和S2,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P点的光程差为(3λ)。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=(1.33)。1.14波长λ=600

4、nm15/15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(900))nm。1.1波长为λ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,第二条纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是()。1.2波长为λ的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上,若劈尖角为θ(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()。1.3波长为λ的平行单色光,垂直照射到劈尖薄膜上,劈尖角为θ,劈尖薄膜的折射率为n,第三条暗纹与第六条暗纹之间的距离为()。1.4波长为的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上,劈尖角为θ,劈尖薄膜的折射率为n,第k级明条纹与第k+

5、5级明纹的间距是()。1.5用迈克尔逊干涉仪产生等厚干涉条纹,设入射光的波长为λ,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M2转过的角度Δθ是()。1.6用迈克尔干涉仪作干涉实验,设入射光的波长为λ。在转动迈克尔干涉仪的反射镜M2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Δθ是()。1.7如图所示,假设有两个同向的相干点光源S1和S2,发出波长为λ的光。A

6、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ΔΦ=()。若已知λ=5000Ǻ,n=1.5,A点恰为第四级明纹中心,则e=(4×缺单位)。1.8在双缝干涉实验中,所用单色光波长为λ=562.5nm,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Δx=1.5nm,则双缝的间距d=(0.45mm)。1.9一束波长为λ=6000Ǻ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×)Ǻ。1.10镉的一条光谱线的波长λ=6438Ǻ,谱线宽度

7、Δλ=0.013Ǻ,则此准单色光相干长度L=(32cm)。15/151.1光是某一波段的(电磁)波。1.2干涉分为(分波面干涉)和(分振幅干涉)。1.3把折射率为1.5的玻璃片插入杨氏实验的一束光路中,光屏上原来第5级亮条纹所在的位置为中央亮条纹,光波长为6×10-7m.插入的玻璃片的厚度为()。1.4波长为700nm的光源与菲涅耳双镜的相交棱之间距离为20cm,棱到光屏间的距离L为180cm,若所得干涉条纹中相邻亮条纹

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