第一章--光的干涉--习题及答案.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除第一章 光的干涉.波长为的绿光投射在间距d为的双缝上,在距离处的光屏上形成干涉条纹,求两个亮条纹之间的距离.若改用波长为的红光投射到此双缝上,两个亮条纹之间的距离又为多少?算出这两种光第级亮纹位置的距离.解:由条纹间距公式得:2在杨氏实验装置中,光源波长为,两狭缝间距为,光屏离狭缝的距离为.试求:(1)光屏上第1亮条纹和中央亮条纹之间的距离;(2)若p点离中央亮条纹为,问两束光在p点的相位差是多少?(3)求p点的光强度和中央点的强度之比.解:(1)由公式:得 =(2)由课本第20页图1-2的几何关系可知由公式得3. 把折射率为1.5的玻璃片插入杨
2、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,试求插入的玻璃片的厚度.已知光波长为610-7m.解:未加玻璃片时,、到点的光程差,由公式可知为r =现在发出的光束途中插入玻璃片时,点的光程差为所以玻璃片的厚度为4. 波长为500nm的单色平行光射在间距为0.2mm的双狭缝上.通过其中一个缝的能量为另一个的2倍,在离狭缝50cm的光屏上形成干涉图样.求干涉条纹间距和条纹的可见度.解:mm5. 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的间隔为1mm,求双镜平面之间的夹角。解:弧度2mm0.4m1.5
3、mP2P1P0题1.6图6. 在题1.6图所示的劳埃德镜实验中,光源S到观察屏的距离为1.5m,到劳埃德镜面的垂直距离为2mm。劳埃德镜长40cm,置于光源和屏之间的中央.(1)若光波波长=500nm,问条纹间距是多少?(2)确定屏上可以看见条纹的区域大小,此区域内共有几条条纹?(提示::产生干涉的区域P1P2可由图中的几何关系求得.)解:(1)干涉条纹间距(2)产生干涉区域由图中几何关系得:设点为位置、点位置为则干涉区域 (3)劳埃镜干涉存在半波损失现象 暗 亮暗条亮纹7. 试求能产生红光(=700nm)的二级反射干涉条纹的肥皂膜厚度.已知肥皂膜折射率为1.33,且平行光与法向成30角入射.
4、解:根据题意8. 透镜表面通常镀一层如MgF2(n=1.38)一类的透明物质薄膜,目的是利用干涉来降低玻璃表面的反射为了使透镜在可见光谱的中心波长(550nm)处产生极小的反射,则镀层必须有多厚?解:可以认为光是沿垂直方向入射的。即 由于上下表面的反射都由光密介质反射到光疏介质,所以无额外光程差。因此光程差如果光程差等于半波长的奇数倍即公式 ,则满足反射相消的条件 因此有 所以 当时厚度最小 9. 在两块玻璃片之间一边放一条厚纸,另一边相互压紧.玻璃片l长10cm,纸厚为0.05mm,从60的反射角进行观察,问在玻璃片单位长度内看到的干涉条纹数目是多少?设单色光源波长为500nm.解:由课本4
5、9页公式(1-35)可知斜面上每一条纹的宽度所对应的空气尖劈的厚度的变化量为 如果认为玻璃片的厚度可以忽略不记的情况下,则上式中。而厚度h所对应的斜面上包含的条纹数为 故玻璃片上单位长度的条纹数为 条/厘米10. 在上题装置中,沿垂直于玻璃片表面的方向看去,看到相邻两条暗纹间距为1.4mm。已知玻璃片长17.9cm,纸厚0.036mm,求光波的波长。解:依题意,相对于空气劈的入射角 11. 波长为400760nm的可见光正射在一块厚度为1.210-6m,折射率为1.5玻璃片上,试问从玻璃片反射的光中哪些波长的光最强.解:依题意,反射光最强即为增反膜的相长干涉,则有:故 当时, 当时, 当时,
6、当时,当时,当时,当时,当时,当时,当时,所以,在的可见光中,从玻璃片上反射最强的光波波长为12. 迈克耳孙干涉仪的反射镜M2移动0.25mm时,看到条纹移过的数目为909个,设光为垂直入射,求所用光源的波长。解:根据课本59页公式可知,迈克耳孙干涉仪移动每一条条纹相当h的变化为:现因 , 故 所对应的h为 故 13. 迈克耳孙干涉仪平面镜的面积为cm2,观察到该镜上有20个条纹。当入射光的波长为589nm时,两镜面之间的夹角为多大?解: 因为 所以 所以 又因为 所以 14. 调节一台迈克耳孙干涉仪,使其用波长为500nm的扩展光源照明时会出现同心圆环条纹。若要使圆环中心处相继出现1000条
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- 第一章 干涉 习题 答案
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