第十一章习题题解及小测验(上网者)_第1页
第十一章习题题解及小测验(上网者)_第2页
第十一章习题题解及小测验(上网者)_第3页
第十一章习题题解及小测验(上网者)_第4页
第十一章习题题解及小测验(上网者)_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第十一章习题解答11-8 在双缝干涉实验中,两缝间距为0.30 mm,用单色光垂直照射双缝,在离缝 1.20m的屏上测得中央明纹一侧第 5条暗纹与另一侧第 5条暗纹间的距离为 22.78 mm .问所用光的 波长为多少,是什么颜色的光?d分析:双缝干涉暗纹位置由x=d-(2k+1)决定,d'为双缝到屏的距离,d为双缝间d 2距.所谓第5条暗纹是指对应 k =4的暗纹.由于条纹对称,该暗纹到中央明纹中心距离 ,22.78为x=mm,故由暗纹公式可求波长X.此外,因双缝干涉条纹等间距,故也可用条2d纹间距公式Ax = d-九求入射光波长.但应注意两个“第5条暗纹”之间所包含的相邻条纹d22

2、 78(明纹数)间隔数为 9 (不是10,为什么?),故 Ax=2278mm。9解1:由屏上暗纹位置公式:x=d(2k+1)±(1)d 222.783将k =4,x=乂10 m及d、d'值代入上式得:2仁 632.8 nm(2)由波长值可知所用干涉光为红光;,解2:由屏上相邻暗纹(或明纹)间距公式:Ax = d-九(1)d,22.78°将Ax =父10 m及d、d值代入代入上式得:9仁 632.8 nm(2)由波长值可知所用干涉光为红光;总结:由该题求解过程可知:(1)利用双缝干涉实验可测未知光波波长!(2)此类问题可有两种解法!(3)对应暗纹 k =0、1、2、3

3、、4;11-9 在双缝干涉实验中,用波长 4546.1 nm的单色光照射,双缝与屏间距d = 300mm.测 得中央明纹两侧的两个第五级明条纹间距为12.2mm ,求双缝间距.分析:双缝干涉为上、下对称且等间隔分布条纹.若设两明纹间隔为Ax,则由中央明纹两侧第五级明纹间距(共十个暗条纹二十个间隔):x5 x-5 =10Ax可求Ax.再由公式 Ax= d'Vd即可求出双缝间距 d.解:根据分析:Ax = (x5 x-5) /10 =1.22M0-3 m(1)(2)故双缝间距:d =d'Ax =1.34 10-411-15利用空气劈尖测细丝直径.已知 壮589.3 nm, L =2

4、.888 10-2m,测得30条条纹的 总宽度为4.259 M0-3 m,求细丝直径 d.b是N条条纹的宽度(1)分析:应用劈尖干涉公式 d=1一L时,应注意相邻条纹的间距2nbAx除以(N 1),且对应空气劈尖:n =1.解:由分析知相邻条纹间距:b ="N -1则细丝直径为:N -1$d =L5.75 10 m2nb 2n x11-20利用牛顿环测未知单色光波长的实验,当用波长为589.3 nm的钠黄光垂直照射时, 测得第一、四暗环距离为Ar =4.00 10-3 m;当用波长未知的单色光垂直照射时,测得第一、四暗环的距离为 &'= 3.85 10-3 m,求该单

5、色光的波长.分析:牛顿环装置产生的干涉暗环半径r=d'kR九,其中k =0, 1, 2。k =0对应牛顿环中心暗斑,k=1、k =4则对应第一、四暗环,由其间距Ar = r4 - r1 = JRT ,可知r不仄,据此可按题中测量方法求出未知波长入解:据分析有:r = vkRZ k =0, 1, 2,(1)k = 0对应牛顿环中心暗斑,k = 1、k = 4则对应第一、四暗环,由其间距r = r4= Jr九可知:2rHe(3)故有:(4)T(4)故未知光波长:入'=546 nm总结:由该题求解结果可知:利用牛顿环实验可测未知光波波长!11-26单色平行光垂直照射于一单缝,若其第三

6、条明纹位置正好和波长为600 nm的单色光垂直入射时的第二级明纹的位置一样,求前一种单色光的波长.分析:采用比较法确定波长!对应于同一观察点,两次衍射的光程差相同,由于衍射明纹条件bsin中=(2k +1刍,故有(2k1 +1%=(2k2 +1儿,在两明纹级次和其中一波长已知情况下,即可求出另一种未知波长.解:衍射明纹条件:bsin 5=(2k +1(1)2两次衍射的光程差相同,故有:处1+1% =(2k2+1B-2(2)将% =600 nm,k2 =2,笈=3代入上式得:2k21'2(3)=428.6 nm2kl i11-28 迎面而来汽车的两车头灯相距为1.0 m,问在车距人多远时

7、,它们刚能为人眼所分辨? 设瞳孔直径为 3.0 m m,光在空气中的波长上500 nm.分析:两物体能否被分辨,取决于两物对光学仪器通光孔(包括人眼)的张角0和光学仪器的最小分辨角60的关系.当 何时能分辨,其中 0= 00为恰能分辨.在本题中或=1.222为一定值,而 日化d,式中d为两灯间距,l为人与车之间的距离.l越大或d Dl越小,。就越小,当。如 时两灯就不能被分辨,这与我们的生活经验相符.解: 当0 ="时,d =1.22(1)l D此时人与车间距为:l = Dd =4918m(2)1.22'11-35 使自然光通过两个偏振化方向相交60 °的偏振片,透

8、射光强为 11 ,今在这两个偏振片之间插入另一偏振片,它的方向与前两个偏振片均成30。角,则透射光强为多少?分析: 设入射自然光强为I0,偏振片I对入射自然光起起偏作用, 透射偏振光光强恒为,而偏振片n对入射偏振光起检偏作用,此时透射与入射的偏振光强满足马吕斯定律.若偏振片出插入两块偏振片之间,则偏振片n、出均起检偏作用,故透射光强必须两次应用马吕斯定律方能求出.解:根据以上分析入射光通过偏振片I和n后,透射光强为:1 2 o11 =i I0 pos 60(1)插入偏振片 出后,其透射光强为:12 = l| - I 0 pos230o Cos230ok2两式相比可得:(3)I2 =2.25Ii

9、第十一,章小测验1. A、2. B、3. C、4. C、5. A、1.如图12-1-1所示,折射率为n2、厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质入的单色平行光垂直入射到该薄膜上,图 12-1-1的折射率分别为 n1和n3,已知n1 < n2 <n3.若波长为则从薄膜上、下两表面反射的光束与的光程差是八1、(A) 2n2e(B)2n2 e。2i九(C) 2n2 - '(D) 2n2 e2n22 .如图12-1-2所示,&、S2是两个相干光源,他们到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的一种介 质;路径S2P垂直穿过一块厚度为

10、t2、折射率为出的另一介质;其余部分可看作真空.这SS2图 12-1-2P两条光路的光程差等于1. A、2. B、3. C、4. C、5. A(A) (2 n2t2) -(1nL)(B) 2(n2 -1叫” (n2 7)3(C) (2 n2t2) -(1 -门也)(D) n2t2。n1tl3 .在相同的时间内,一束波长为£的单色光在空气和在玻璃中(A)传播的路程相等,走(D)传播的路程不相等,走过的光程不相等过的光程相等(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4 .频率为f的单色光在折射率为n的介质中的波速为 v,则在此介质中传播距离为 l后,其光

11、振动的相位改变了2 df(A)v2 uvf(B) k2 Ttnlf(C)v(D)vlf5.波长为的单色光在折射率为n的介质中由a点传到b点相位改变了,则光从a15. B、点到b点的几何路程为九(A)2n(C)二2(D) n点.若3-(A)一2n7.两束平面平行相干光,每一束都以强度I照射某一表面,彼此同相地并合在一起,则6.真空中波长为的单色光,在折射率为n的均匀透明介质中从a点沿某一路径传到ba、b两点的相位差为 3冗,则此路径的长度为6. A、7. C、8. A、9. B、10. C、;3(C)-12合光照在该表面的强度为(A) I(B) 2I(C) 4I8 .相干光是指(A)振动方向相同

12、、频率相同、相位差恒定的两束光(B)振动方向相互垂直、频率相同、相位差不变的两束光(C)同一发光体上不同部份发出的光(D)两个一般的独立光源发出的光9 .两个独立的白炽光源发出的两条光线,各以弓II度I照射某一表面.如果这两条光线同时照射此表面,则合光照在该表面的强度为(A) I(B) 2I(C) 4I(D) 8I10 .相干光波的条件是振动频率相同、相位相同或相位差恒定以及(A)传播方向相同(C)振动方向相同(B)振幅相同(D)位置相同11 .如图12-1-11所示,用厚度为d、折射率分别为n1和n2 (mn2)的两片透明介质分别盖住杨氏双缝实验中的上下两缝,若入射光的波长为,此时屏上原来的

13、中央明纹处被第三级明纹所占据,则该介质的厚度为11. B、12. D、13. A、14. B、(A) 33(B)n2 - n1图 12-1-11(C) 2(D) 一12 . 一束波长为的光线垂直投射到一双缝上,在屏上形成明、暗相间的干涉条纹则下列光程差中对应于最低级次暗纹的是(A) 2(C) 九(D)213 .在杨氏双缝实验中,若用白光作光源(A)中央明纹是白色的(C)紫光条纹间距较大,干涉条纹的情况为(B)红光条纹较密(D)干涉条纹为白色14 .如图12-1-14所示,在双缝干涉实验中, 屏幕E上的住,并在S1S2连线的垂直平面出放一反射镜M,则此时(A)(B)(C)(D)P点处仍为明条纹P

14、点处为暗条纹不能确定P点处是明条纹还是暗条纹 无干涉条纹15 .在双缝干涉实验中,入射光的波长为九,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处2.5九,则屏上原来的明纹(A)仍为明条纹(C)既非明条纹也非暗条纹、(B)变为暗条纹(D)无法确定是明纹还是暗纹16.把双缝干涉实验装置放在折射率为 (D »d),所用单色光在真空中的波长为 16. A、17. C、 18. B、19. C、20. An的水中,两缝间距离为d,双缝到屏的距离为 D 九 则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是 D(A) ndn D(B) 人(C) nD D(D)茄17.如图12-1-1

15、7所示,在杨氏双缝实验中,若用一片厚度为di的透光云母片将双缝装置中的上面一个缝挡住;再用一片厚度为 d2的透光云母片将下 面一个缝挡住,两云母片的折射率均为 n, d1>d2,干涉条纹的变 化情况是(A)条纹间距减小(C)整个条纹向上移动(B)条纹间距增大(D)整个条纹向下移动图 12-1-1718 .如图12-1-18所示,在杨氏双缝实验中,若用一片能透 光的云母片将双缝装置中的上面一个缝盖住,干涉条纹的变化情况是(A)条纹间距增大(C)条纹间距减小图 12-1-18(B)整个干涉条纹将向上移动(D)整个干涉条纹将向下移动19 .当单色光垂直照射杨氏双缝时 ,屏上可观察到明暗交替的干

16、涉条纹.若减小(A)缝屏间距离,则条纹间距不变(C)入射光强度,则条纹间距不变(B)双缝间距离,则条纹间距变小(D)入射光波长,则条纹间距不变20.在保持入射光波长和缝屏距离不变的情况下,将杨氏双缝的缝距减小(A)干涉条纹宽度将变大(C)干涉条纹宽度将保持不变图 12-1-21(A)玻璃劈步膜f 九NC)两劈形膜干涉$纹间距相同(B厂空气劈形膜明纹(D)已知条件不够,难以判定(1)22.用波长可以连续改变的单色光垂直照射一劈形膜 变化情况为暗纹,如果波长逐渐变小,干涉条纹的(B)干涉条纹宽度将变小(D)给定区域内干涉条纹数目将增加21.如图12-1-21所示,有两个几何形状完全相同的劈形膜:一

17、个由空气中的玻璃形成玻璃劈形膜;一个由玻璃中的空气形成空劈形膜.当用相同的单色光分别垂直照射它们时,从入射光方向观察到干涉条纹间距较大的是21. B、22. B、23. C、24. A、25.C(A)明纹间距逐渐减小,并背离劈棱移动(B)明纹间距逐渐变小,并向劈棱移动(C)明纹间距逐渐变大,并向劈棱移动(D)明纹间距逐渐变大,并背向劈棱移动,若慢慢地减小劈形膜图 12-1-2323.如图12-1-23所示,在单色光垂直入射的劈形膜干涉实验中 夹角,则从入射光方向可以察到干涉条纹的变化情况为=(A)条纹间距减小(B)给定区域内条纹数目增加(C)条纹间距增大(D)观察不到干涉条纹有什么变化24 .

18、两块平玻璃板构成空气劈尖,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25 .检验滚珠大小的干涉t装置示意如图 12-1-25(a). S为光源,L为汇聚透镜,M为半 透半反镜.在平晶 丁1、T2之间放置A、B、C三个滚珠,其中 A为标准,直径为d0.用波长 为王的单色光垂直照射平晶,在 M上方观察时观察到等厚条纹如图 12-1-25(b)所示,轻压 C 端,条纹间距变大,则 B珠的直径d1、C珠的直径d2与d

19、o的关系分别为aaaaaaa 图 12-1-25(a)图 12-1-25(b)(A) di =do , d2 =do 3'(B) di = do - , d2 = do -3'31(D) di = d o - - , d 2 = d o 2226.如图12-1-26(a)所示,一光学平板玻璃 A与待测工件B之间形成空气劈尖,用波长九 = 500nm(1nm = 10-9m)的单色光垂直照射.看到的反射光的干涉条纹如图12-1-26(b)所示.有图 12-1-26(b)些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的切线相切.则工件的上表面缺陷是26. B、27. C、28. D

20、、29. C、30. A(A)不平处为凸起纹,最大高度为500 nm(B) 不平处为凸起纹,最大高度为250 nm(C)不平处为凹槽,最大深度为500 nm(D)不平处为凹槽,最大深度为250 nm27 .设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动,当透镜向上平移(即离开玻璃板)时,从入射光方向可观察到干涉条纹的变化情况是(A)环纹向边缘扩散,环纹数目不变 (B)环纹向边缘扩散,环纹数目增加(C)环纹向中心靠拢,环纹数目不变 (D)环纹向中心靠拢,环纹数目减少28 .牛顿环实验中,透射光的干涉情况是(A)中心暗斑,条纹为内密外疏的同心圆环(B)中心暗斑,条纹为内疏外密的同心圆环

21、 (C)中心亮斑,条纹为内密外疏的同心圆环 (D)中心亮斑,条纹为内疏外密的同心圆环图 12-1-2929 .如图12-1-29所示,在牛顿环装置中,若对平凸透镜的平面垂直向下施加压力(平凸透镜的平面始终保持与玻璃片平行),则牛顿环(A)向中心收缩,中心时为暗斑,时为明斑,明暗交替变化(B)向中心收缩,中心处始终为暗斑(C)向外扩张,中心处始终为暗斑(D)向中心收缩,中心处始终为明斑30 .关于光的干涉,下面说法中唯一正确的是(A)在杨氏双缝干涉图样中,相邻的明条纹与暗条纹间对应的光程差为九(B)在劈形膜的等厚干涉图样中,相邻的明条纹与暗条纹间对应的厚度差为一2.九(C)当空气劈形膜的下表面往

22、下平移金时,劈形腹上下表面两束反射光的光程差将增加一2(D)牛顿干涉圆环属于分波振面法干涉31 .根据第k级牛顿环的半径rk、第k级牛顿环所对应的空气膜厚dk和凸透镜之凸面半径R的关系式dk 可知,离开环心越远的条纹、31. C、32. D、33.C、34. C、35. B2R(A)对应的光程差越大,故环越密(C)对应的光程差增加越快,故环越密(B)对应的光程差越小,故环越密(D)对应的光程差增加越慢,故环越密32.如图12-1-32所示,如果用半圆柱形聚光透镜代替牛顿环实验中的平凸透镜,放在平玻璃上,则干涉条纹的形状(A)为内疏外密的圆环(B)为等间距圆环形条纹(C)为等间距平行直条纹图 1

23、2-1-32(D)为以接触线为中心,两侧对称分布,明暗相间,内疏外密的一组平行直条纹33 .劈尖膜干涉条纹是等间距的,而牛顿环干涉条纹的间距是不相等的.这是因为(A)牛顿环的条纹是环形的(B)劈尖条纹是直线形的(C)平凸透镜曲面上各点的斜率不等(D)各级条纹对应膜的厚度不等34 .如图12-1-34所示,一束平行单色光垂直照射到薄膜上,经上、下两表面反射的光束发生干涉.若薄膜的厚度为 e,且 则两束反射光在相遇点的相位差为:n1 < n2 > n3,,为入射光在折射率为 n1的介质中的波长,(B)(D)4 冗 5 Q +e+花叫4冗n2en3图 12-1-3435.如图12-1-35所示,用白光垂直照射厚度e = 350nm的薄膜,若膜的折射率n2 = 1.4 ,n3图 12-1-35薄膜上面的介质折射率为 n1,薄膜下面的介质折射

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论