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
第11章静电场P30[11-10]半径为R1和R2(R1<R2
)的两无限长同轴圆柱面,单位长度分别带有电量λ和-λ,试求:(1)r<R1;(2)R1<r<R2;(3)r>R2处各点的场强。(1)时,高斯面内无电荷,则(2)时,由高斯定理及对称性得(3)时,由高斯定理及对称性得解:利用高斯定理计算不同形状电荷系统产生电势的问题(2)根据电势叠加原理,由公式来求电势。一般有两种方法可以解决:(1)已知E(用库仑定律/高斯定理求出E),由公式来求电势。∵r是定值,则有例11-10均匀带电细圆环,总电量q,半径为R,求圆环轴线上任一点的电势。解:在圆环上任取电荷元dq,其在圆环轴线上P点处产生的电势为电势叠加原理有讨论:①②则整个平面在P点形成的电势为通过一均匀带电Q圆平面中心且垂直平面的轴线上任意点的电势.解:在盘面任取一圆环电荷元则该电荷元在轴线上一点的电势为当时,讨论由此可见,当场点很远时,又与点电荷形成的电势相同。以无穷远为电势零点,则腔内任一点电势为P30[11-15]如图为一个均匀带电的球壳,其电荷体密度为ρ,球壳内表面半径为R1,外表面半径为R2.设无穷远处为电势零点,求空腔内任一点的电势。解:
取细线上的微元P31[11-17]如图半径为R的均匀带电球面,带有电荷q,沿某一半径方向上有一均匀带电细线,电荷线密度为λ,长度为,细线左端离球心距离为r0。设球和线上的电荷分布不受相互作用影响,试求细线所受球面电荷的电场力和细线在该电场中的电势能(设无穷远处的电势为零)。
解:以O为坐标原点细线的方向为x轴则带电球面在球面外的E分布有(为方向r上的单位矢量)∴细线在该电场中总的电势能为(2)∵均匀带电球面在球面外的电势分布对细线上的微元所具有的电势能为(向沿轴正向)P30[11-4]一个半径为R的均匀带电半圆形环,均匀地带有电荷,电荷的线密度为λ,求环心处点的场强E。解:如图建立坐标系,环上任取电荷元dq在O点产生的场强为根据对称性有:微分关系场强与电势V的两种关系:积分关系求电场强度的三种方法利用电场强度叠加原理利用高斯定理利用电势与电场强度的关系解:从点电荷的电势表示式出发,求点电荷的场强。第12章导体电学由静电平衡条件,两导体内都有E=0解:因为电荷守恒有[例1]两块近距离放置的导体平板,面积均为S,分别带电q1和q2。求平板上的电荷分布。2341q1q2BA24特例讨论:当两平板带等量的相反电荷时2341q1q2BA24平行板电容器——电荷只分布在两个平板的内表面!两平板外侧,内侧解:(1)设导线连接后两球所带电量分别为q1和q2,而q1+q2=2q,因为两球相距很远,可视为孤立导体互不影响,球上电荷均匀分布,则两球电势分别是习题12-1
半径分别为r1=1.0cm和r2=2.0cm的两个球形导体,各带电量1.0×108C,两球心间相距很远,若用细导线将两球连接,求(1)每个球所带电量(2)每球的电势。导线相连后电势相等,则(2)(2)不论球壳内表面的感应电荷如何分布,因为任一电荷在O点产生的电势(3)球心O处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷、点电荷q在O点产生的电势的代数和,即[作业本12-3]一内外半径分别为a和b的金属球壳,带有电荷Q,在球壳空腔内距离球心r处有一点电荷q。设无限远处为电势0点,求(1)球壳内外表面上的电荷(2)球心O点处,由球壳内表面上电荷产生的电势(3)球心O点处的总电势解:(1)由静电感应金属球壳的内表面上有感生电荷-q,外表面上带电荷q+Q总的电势为解:(1)因为属于空腔内有电荷的情况,电荷分布为球外表面带电荷为q,球壳内表面带-q,外表面带2q。(2)球心处场强由三部分电荷产生例题有一外半径R1=10cm,内半径R2=7cm
的金属球壳,在球壳中放一半径R3=5cm的同心金属球,若使球壳和球均带有q=10-8C的正电荷,问(1)两球体上的电荷如何分布?(2)球心电势为多少?(1)设两极板分别带电Q
(3)求两极板间的电势差步骤:(4)由C=Q/VAB求(2)求两极板间的电场强度
电容器电容的计算1电容器的并联2电容器的串联++
并联和串联电容器的电容习题12-4三个电容器如图连接,其中C1=10×10-6F,C2=5×10-6F,C3=4×10-6F当A、B间电压U=100V时,求(1)A、B间的电容(2)当C3被击穿时,在电容C1上的电荷和电压各变为多少?(2)C3被击穿,说明C1两端电压变为U=100V,则带电量增加到解:(1)∵C1和C2并联再和C3串联稳恒电场中两点间的电势差稳恒电场——由运动的、只是空间分布保持恒定的电荷产生的。静电场——由静止的电量一定的电荷产生的。12.4.2稳恒电场稳恒电场和静电场都满足高斯定理和环流定理,即习题12-1一半径为0.1米的孤立导体球,已知其电势为100V(以无穷远为零电势),计算球表面的面电荷密度。解:由于导体球是一个等势体,导体电荷分布在球表面∴电势为第13章电介质电介质对平行板电容器的电场和电容的影响+++++++-------+++++++-------★加入介电常数为的电介质后,E减小了倍,电容却增加了倍。:电介质的相对电容率;:介质的电容率实验表明,当外电场不存在时,电介质分子有两类:电偶极子
:电偶极矩:两异号点电荷电量:两电荷间距,由负电荷指向正电荷13.1.2
电介质极化的微观模型正负电荷中心重合的分子——无极分子;正负电荷中心不重合的分子——有极分子,每个有极分子可以看做一个电偶极子,其电偶极矩称为分子固有电矩。有极分子和无极分子产生电极化的相同点和不同点:①无极分子电介质:极化是由于电介质分子正、负电荷中心位移而形成的,称为位移极化。②有极分子电介质:极化是由于电介质分子电矩≠0,在外电场中转向外场方向而形成的,称为转向极化。+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-不同点:相同点:宏观上看电介质表面都会出现极化电荷。
为对应于高斯面S上各点的值,因高斯面的任意性,故上式对全空间任意点都有意义。电位移矢量的高斯定理电位移矢量通过任一闭合面S的电位移通量该闭合面S所包围的自由电荷的总量电位移矢量注意几点:(1)介质中的高斯定理表明:电位移矢量对任意闭合面的通量与该闭合面内自由电荷有关。但是电位移矢量本身与空间所有电荷分布有关,包括自由电荷和极化电荷。(2)电位移矢量是描述介质中电场性质的辅助物理量,没有具体的物理意义。电场强度才是描述电场的基本物理量。(3)介质中的高斯定理包含了真空中的高斯定理。真空中(4)电位移矢量与电场强度的关系::电介质介电常数各向同性均匀介质内部,
方向相同各向同性的电介质,当外电场不太强时有,例题:把一块相对电容率r=3的电介质,放在相距d=1mm的两平行带电平板之间.放入之前,两板的电势差是1000V.试求两板间电介质内的电场强度E
,电极化强度P,板和电介质的电荷面密度,电介内的电位移矢量D.d+++++++++++-----------U解:(1)由电位移高斯定理求场强、电极化强度步骤:(2)由对称性,选取合适高斯面,由得电位移矢量空间分布。13.4.3
电位移矢量的应用(1)分析由自由电荷和电介质空间分布对称性,电位移矢量空间分布特征。(3)对各向同性的介质,外电场不太强时,由求场强的空间分布。(4)由得到电极化强度P
利用求极化电荷的分布带电体系处于状态a时的静电能是什么?或:把这些带电体从无限远离的状态聚合到状态a的过程中,外力克服静电力作的功。带电体系处于状态
定义:把系统从状态a无限分裂到彼此相距无限远的状态中静电场力作的功,叫作系统在状态a时的静电场能。简称静电能。13.5
静电场能以两个点电荷系统为例第一步先把摆在某处,外力不作功第二步再把从无限远移到P点使系统处于状态a
想象初始时相距无限远qq12的场作功外力克服qrq12状态a
在所在处的电势两点电荷间的相互作用能q2在q1电场中的静电势能13.5.2
点电荷之间的相互作用能作功与路径无关表达式相同也可以先移动qrq12状态a
在所在处的电势为了便于推广两点电荷间相互作用能写为n个点电荷系除qi以外电荷在qi处的电势电荷连续分布所有电荷在dq处的电势q1在q2电场中的静电势能以电容器为例:BA++++----+Q-Q电容器储存的静电能13.5.3
电容器储存的静电能以平行板电容器为例:`能量储存于场中,静电能实际上是一种电场能。
:电容器的体积;电位移矢量大小静电能均匀分布在平行板内的匀强电场中,故静电能就是电场能。13.5.4
静电场能电场能量密度定义电场能密度:单位体积电场能上式无论电场是否均匀,无论电场是静电场还是变化的电场都适用。对于非匀强电场有求静电场能的2种方法:1.2.在两筒间取半径为R,高为l的同心圆柱高斯面由高斯定理解:圆筒电容器单位长度电容内圆筒单位长度电量(1)R=3.5cm时[作业本13-1]一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内外半径分别为R1=2cm,R2=5cm,其间充满相对介电常数为εr的各向同性均匀电介质,电容器接在U=32v的电源上,试求距离轴线R=3.5cm的A点电场强度和A点与外筒间的电势差。(2)解:(1)设导体球上带电量Q,则其电势为[作业13-2]空气中有一半径为R的孤立导体球。令无限远处为电势零点,试计算:(1)该导体球的电容(2)球上所带电荷为Q时储存的静电能(3)若空气的击穿场强为Eg,导体球上能储存的最大电荷值。(2)(3)球产生的最大电场满足解:平行板电容器的电容为[作业12-7]用输出电压U的稳压电源为一电容为C的空气平行板电容器充电,在电源保持连接的情况下,试求把两个极板间距离增大至n倍时外力所做的功。电容器储存的电场能量电容器的电量由当时电源做功为设拉开极板过程中,外力做功为W2,由功能原理第14章稳恒磁场
判断下列各点磁感强度的方向和大小1、5点:3、7点:2、4、6、8
点:12345678×××14.2.2
毕奥-萨伐尔定律应用R
(3)oIIRo
(1)x推广组合×o
(2)RI×
:线圈平面法向单位矢量,与电流方向呈右手螺旋关系。
磁偶极矩令称为磁矩如果是N匝,则磁矩为ISIS习题14-1如图所示形状导线电流在P点的磁感应强度。ⅠⅡⅢ由,可得P点磁感应强度为解:把该电流分成如图3段Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,各自在P点产生的磁场为B1、B2、B3P点在Ⅰ段电流的延长线上,故B1=0P点在Ⅱ段的半圆弧圆心上(垂直纸面向里)P点在Ⅲ段半长直导线的端点一侧(垂直纸面向里)习题14-2在一半径R=1.0cm的无限长半圆形金属薄片中,自上而下有电流I=5.0A均匀通过,求半圆片轴线上O点的磁感应强度。解:取宽为的窄条无限长直导线它在O点产生的磁感应强度为如图B分解为x轴和y轴分量由对称性可知:所以O点产生的磁感应强度(沿x轴负方)I
切线方向——的方向;疏密程度——的大小.B单位:N/(A·m)用T(特斯拉)表示磁力线(与电力线类似)——用来形象描述磁场分布的曲线
通过任意闭合曲面的磁通量必等于零。
因为磁感应线是闭合的,因此有多少条磁感应线进入闭合曲面,就一定有多少条磁感应线穿出该曲面。磁高斯定理磁场高斯定理和电场高斯定理区别:静电场中,存在独立的正、负电荷,电力线有头有尾,它发自正电荷,止于负电荷。磁场中,没有单独的磁单极存在,磁极总是南极、北极成对出现的,不像电荷可以孤立一正或负电荷形式存在。磁力线总是无头无尾的闭合线,通过任意闭合面的磁通量为0。——静电场:有源场、无旋场(保守场)——磁场:无源场、有旋场(非保守场)
解:先求,对变磁场给出后积分求[例]如图载流长直导线的电流为I,试求通过矩形面积的磁通量。所有电流的总磁场穿过回路的电流指定回路讨论:由所有电流共同产生的1电流
正负的规定:与成右螺旋时,为正;反之为负.安培环路定理几点注意事项:3
安培环路定理只适用稳恒电流(电流不随时间变化)产生的磁场!因为
时4
磁场是非保守场(有旋场),不能引入势能。5电流是磁场的涡旋中心!由安培力公式得解:经分析,如图所示
I2产生的磁场对I1的力为例1求无限长平行载流直导线间的相互作用力。结论:两个同向平行载流直导线,通过磁场的作用,将相互吸引;电流反向的直导线,彼此间相互排斥。
I1产生的磁场对I2的力为例2
求如图不规则的平面载流导线在均匀磁场中所受的力。已知和.解取一段电流元
结论任意平面载流导线在均匀磁场中所受的力,与其始点和终点相同的载流直导线所受的磁场力相同.PL解(1)由柱形对称性,应用安培环路定理[作业本14-5]一无限长圆柱形铜导体(磁导率),半径为R,通有均匀分布电流I。今取一矩形平面S(长为1m,宽为2R),位置如图中画斜线部分所示,求磁场分布和通过该矩形平面的磁通量。在柱形内任取半径为r的同心环路(2)S2RIIB.....................IB××××××××××××××××××××××××BI稳定平衡不稳定平衡讨论(1)与同向(2)方向相反(3)方向垂直力矩最大结论:均匀磁场中,任意形状刚性闭合平面通电线圈所受的力和力矩为与
成右螺旋稳定平衡不稳定平衡
磁矩0=p=(2)磁力矩做功为习题14-6一半圆形闭合线圈半径R=0.1m,通有I=10mA,放在均匀磁场中,磁场方向与线圈平面平行,B=0.5T。求(1)线圈所受力矩的大小和方向(2)当此线圈受力矩的作用转到线圈平面与磁场垂直的位置时,力矩所做的功?解:(1)由磁力矩公式(方向竖直向上)第15章磁介质已知磁化强度求磁化电流:在两种磁介质的界面处情况如何?解:解:由磁场强度的安培环路定理[例]求磁介质中的磁化强度、磁感应强度及其表面磁化电流线密度。例一根同轴线由半径为R1的长导线和套在它外面的内半径为R2、外半径为R3的同轴导体圆筒组成。中间充满磁导率为的各向同性均匀非铁磁绝缘材料,传导电流I沿导线向上流去,由圆筒向下流回,在它们的截面上电流都是均匀分布的。求同轴线内外的磁感应强度B的大小分布。解:由安培环路定理由圆筒对称性,设所取闭合圆形回路的半径为r区域:区域:R2R1R3区域:区域:R2R1R3解:由安培环路定理(1)以半径为r(R1<r<R2)作同心回路[作业本15-4]有两个半径分别为R1和R2的无限长同轴圆柱面,两圆柱面间充以相对磁导率为的均匀磁介质,当两圆柱面通以相反电流I时,求(1)磁介质中任意点P的磁感应强度的大小(2)圆柱面外任意点Q的磁感应强度的大小。(2)以半径为r(r>R2)作同心回路第16章变化的电磁场动生电动势的求解可以采用两种方法:
2
设法构成一种合理的闭合回路以便于应用“法拉第电磁感应定律”求解。或16.2.3动生电动势的计算1
利用“动生电动势”的公式来计算。静电场由电量不变静止的电荷产生感应电场是由变化的磁场产生和静电场感应电场均对电荷有力的作用16.3.2感应电场的性质感应电场是非保守场静电场是保守场(2)(1)不同点:共同点:(1)静电场的电力线起于正电荷,止于负电荷,在没有电荷的地方不中断。(2)感应电场的电力线是无头无尾的闭合曲线。(3)感应电场与磁场很相似。感应电场是无源场静电场是有源场(3)讨论感应电场与磁场涡旋性质相似!IrBI以回路为边界的任意曲面上的电流密度
说明传导电流要产生磁场,传导电流是磁场的涡旋中心,磁场与传导电流间呈右螺旋关系。
说明变化的磁场要产生感应电场,变化的磁场是感应电场的涡旋中心,感应电场与变化的磁场间呈左螺旋关系。riEriEtB¶¶¶16.3.4感生电动势的计算(1)对于导线回路,感生电动势可以用法拉第电磁感应定理(2)对不成回路的一段导线,如果磁场在空间具有较高的对称性第一种方法:①可先由公式求出感应电场Ei的分布②再利用,得到ab上的感生电动势.②归结为计算bda上感生电动势,如果虚线假想合适,非常容易计算(在有的情况下,一下子就可以看出它为0)(2)对不成回路的一段导线,如果磁场在空间具有较高的对称性第二种方法:①用虚线假想一个闭合回路acbda,用法拉第电磁感应定理计算整个回路的感生电动势若既有动生电动势,又有感生电动势,计算总感应电动势时对于导线回路的情况对于不成回路的一段导线(2)让回路电流有变化,设法得到回路中的自感电动势,由公式计算自感系数。(1)用定义计算。设回路中通有电流I,计算磁感应强度即磁通链,由公式计算自感系数;如果回路电流要变化,回路中激发的自感电动势总是阻碍电流的变化,自感系数越大,阻碍作用越强,回路中电流越不容易改变。这种性质称为电磁惯性。自感系数L的计算电磁惯性L越大,回路中电流越不容易改变物体惯性m越大,速度越不容易改变自感系数L质量m互感系数M的计算(1)用定义计算。给线圈1一个电流I1,计算它给线圈2的磁通链Ψ21,由公式计算互感(2)让线圈1电流有一个变化,设法求其在线圈2中激发的互感电动势ε21,由公式计算互感。16.6磁场能量由电场知识可知电场是能量的携带者,电场的能量密度为电场能能量储存于电场中电容器是储存电场能的器件能量储存于磁场中载流线圈是储存磁场能的器件磁场能
【例】长为l,截面积S,总匝数N,电流为I,内充满磁导率为μ的均匀磁介质,密绕长直螺线管的自感磁能?由于能量是一个状态量,与建立这个状态的过程无关,故自感为L的载流线圈,如其电流强度为I,它就具有
的磁场能量,这个能量称为线圈的自感磁能。H:磁场强度V:长直螺线管的体积由于螺线管内磁场近似均匀,这样单位体积空间中磁场所具有的能量,即磁场的能量密度为对于均匀和非均匀磁场都适用对比正负号区别:①变化的电场是磁场的涡旋中心,呈右螺旋关系;②变化的磁场是电场的涡旋中心,呈左螺旋关系。1
只要电场随时间变化,就有相应的位移电流
位移电流的本质是变化的电场2
位移电流与传导电流是完全不同的概念,仅在产生磁场方面二者等价
16.7.3位移电流性质
在介质中,由得位移电流密度电场的变化,激发磁场,没有热效应反映介质极化的变化,可以激发磁场,有热效应,由于分子电偶极矩方向变化造成Ic
有电荷流动,通过导体会产生焦耳热;Id无电荷流动方程的积分形式麦克斯韦电磁场(1)变化的磁场激发感应电场麦克斯韦假设(2)变化的电场激发磁场,存在位移电流16.8麦克斯韦电磁场方程组1
电场的高斯定理2
磁场的高斯定理包括静电场、运动电荷产生的电场、变化磁场产生的感应电场传导电流、位移电流产生的磁场都是无源场3
电场的环路定理4
全电流安培环路定理静电场是保守场,变化磁场激发感应电场(涡旋场)磁场强度H沿着闭合回路的环流等于穿过以该回路为边界的任意曲面的全电流16.8麦克斯韦电磁场方程组
对各向同性介质,各量间的关系为:对于静电场和稳恒磁场静电场和稳恒磁场的麦克斯韦方程!
这组方程真正反映了电与磁是相互激发、相互依赖的不可分割的统一的整体,即电磁场。
对于的自由空间麦克斯韦方程组化简[作业本16-1]有一螺线管,每米有800匝,在管内中心放置一绕有30圈的半径为1cm的圆形小回路,在1/100s时间内,螺线管中产生5A电流。问小回路中感应产生的感生电动势为多少?解:螺线管中磁场为圆形小回路的磁通链为电流变化率为解:设t时刻B离O点距离rAB方程为(方向垂直向里)当r=d时(方向:A→C→B→A)[作业本16-2]无限长直导线,通以电流I,有一与之共面的直角三角形线圈ABC。已知AC边长为b,且与长直导线平行,BC边长为a。若线圈以垂直于导线方向的速度v向右平移,当B点与长直导线的距离为d时,求线圈ABC内的感应电动势的大小和方向。长导线产生的磁场三角形中的磁通量为则在线圈中产生的感生电动势xdcbaCBAIdx[作业本16-3]一长直导线电流为I,附近放一导体半圆环与长直导线共面,且端点MN连线与导线垂直.半圆环半径为b,环心O与导线相距a.设半圆环以速度v平行导线平移,求半圆环内感应电动势的大小方向以及MN两端的电压。解:引入一条辅助线MN,与半圆构成闭合回路,则此闭合回路在运动过程中,通过回路的磁通量不发生变化,所以回路中总电动势为0.∵长直导线形成的磁场是非匀强磁场(方向沿x轴反方向)则(方向由N指向M)当线圈中I2变化时,I1上产生的感应电动势为[作业本16-4]长直导线与矩形单匝线圈共面放置,导线与线圈的长边平行,矩形线圈的边长分别为a,b,它到直导线的距离为c。当矩形线圈中通有电流时,求直导线中的感应电动势?则线圈中的磁通量为解:设直导线通电流I,其产生磁场为[作业本16-5截面为矩形的螺绕环共N匝,图下半部矩形表示截面.在螺绕环的轴线上另有一无限长直导线.(1)螺绕环自感系数(2)互感系数(3)若螺绕环中电流为I,螺绕环储存的磁能?解:(1)由安培环路定理螺绕环中磁通链为(2)若直导线通电流I,其磁场为螺绕环中磁通链为(3)自感磁能为[作业本16-6]在相距2a的两根无限长平行导线间,有一半径为a的导体圆环与二者绝缘,求导体圆环与直导线间互感系数?解:设两长直导线通电流为I,一圆心为原点,水平为x轴,两直导线在面元dS处的磁场为螺绕环中磁通链为II解:(1)直导线的磁场为矩形线圈中磁通量为[作业本16-7]一长直导线,电流I,矩形线圈与其共面,以匀速沿垂直导线的方向离开导线,设t=0时,线圈位于图中位置,求(1)在任意t时通过矩形线圈的磁通量(2)在图示位置时矩形线圈的电动势?(2)当t=0时,解:(1)直导线的磁场为圆形线圈中磁通量为[作业本16-8]一长圆柱状磁场,磁场垂直向里,磁场为
若在磁场内放一半径为a的金属圆环,环心在轴线上,求金属环中的感生电动势,及方向?ar若时,电动势为顺时针方向。第18章光的干涉把产生相干叠加的两束光称为相干光。相叠加必须满足振动频率相同、振动方向相同、位相差恒定三个条件。只有从同一光源的同一部分发出的光,通过某些装置分束后,才能获得符合相干条件的相干光。获得相干光的方法振幅分割法波阵面分割法*光源(1)分振幅法:利用反射、折射把波面上某处的振幅分成两部分。(2)分波面法:在光源发出的某一波阵面上,取两部分元作为相干光源。
K:明暗条纹的干涉级次加强
减弱根据干涉条件实验装置p暗纹
明纹p明、暗条纹的位置相邻明(暗)条纹间距
光强分布特点:明暗相间/等间距/直条纹说明1条纹为等间距分布。
相邻明(暗)纹间距2增大条纹间距的方法3
波长对条纹的影响Ix
条纹位置和波长有关,不同波长的同一级亮条纹位置不同。因此,如果用白光照射,则屏上中央出现白色条纹,而两侧则出现彩色条纹。
条纹间距与波长成正比,因此紫光的条纹间距要小于红光的条纹间距。红----紫中央白条纹用白光照情况如何?杨氏双缝干涉的讨论:(1)
一定时,若变化,
则将怎样变化?(2)一定时,条纹间距与的关系如何?干涉条纹的移动例1波长为680nm的平行光照射到L=12cm长的两块玻璃片上,两玻璃片的一边相互接触,另一边被厚度D=0.048mm的纸片隔开.试问在这12cm长度内会呈现多少条暗条纹?解:由薄膜干涉暗纹条件公式共有142条暗纹例18-2一劈尖角,折射率n=1.4,其末端的厚度H=0.05mm,用单色光垂直照射,测得相邻明纹间距为0.25cm。求:(1)此单色光的波长;(2)此劈尖总共出现多少条明纹?解:(1)由劈尖干涉明纹条件(2)∵∴总条纹数解:(1)由于是垂直入射,油膜折射率介于空气和玻璃之间,故反射光在上下表面均有半波损失,因此经薄膜上下表面反射后的光程差为只有干涉相长光是我们能看见的,则有例18-3一平板厚玻璃上有一层折射率为1.2的油膜,厚度为460nm,在阳光下正面观察,薄膜呈现什么颜色?若从背面观察,薄膜呈什么颜色?可见光范围为:400nm~760nm1=1104nm(红外),3=368nm(紫外),2=552nm(黄光),肥皂膜呈现黄色(2)折射光①无半波损失,光束②在油膜与玻璃界面反射时有半波损失故①②两光的光程差为①②只有干涉相长光是我们能看见的,所以有(红外)(舍去)(红色)(蓝色)(紫外)(舍去)故背面可以看见红色和蓝色的混合色。解:因光由空气→油膜→玻璃时,在两个分界面反射时都有半波损失,设薄膜厚度e,则光程差为因为λ1=500nm和λ2=700nm之间无反射相消的光,则它们相消差一级,假设对于λ1的光干涉相消级为k,则λ2的相消级应为k-1级,因此有例18-4平面单色光垂直照射在厚度均匀的油膜上,油膜覆盖在玻璃板上。所用光源波长可以连续变化,观察到500nm与700nm波长的光在反射中消失。油膜的折射率为1.30,玻璃折射率为1.50,求油膜的厚度?将λ1=500nm和λ2=700nm代入得到k=3解:因为薄膜折射率介于空气和玻璃之间,所以上下表面的均有半波损失,故反射光的光程差为例18-5一平板后玻璃上有一层薄膜,薄膜折射率为1.33,在阳光下正面观察,发现波长为686nm的光反射加强,波长为588nm的光反射减弱,求薄膜的厚度?干涉加强条件干涉减弱条件✪由光疏→光密的光,在分界面反射时有半波损失。18.3.4增透膜和增反膜利用薄膜的干涉效应使反射光减到最小,这样的薄膜称为增透膜。在镜片表面镀膜以增加反射率,这样的薄膜称为增反膜。如图薄膜折射率,设薄膜厚度为e,光垂直入射时薄膜两表面反射光的光程差等于2ne,于是两反射光干涉相消时应满足反射光相消,故透射光加强同理,若满足反射光加强,成为高反膜光在不同折射率介质中反射和透射的附加光程差对照表反射光干涉无需附加需附加透射光干涉需附加无需附加半波损失需具体问题具体分析第19章光的衍射干涉相消(暗纹)干涉加强(明纹)(介于明暗之间)
个半波带
个半波带中央明纹中心(2)条纹宽度(θ很小时,θ≈sinθ)线宽度:L2的焦距
不变减小,增大衍射最大
增大,减小光直线传播
不变,越大,越大,衍射效应越明显.中央明纹的角宽度任两相邻暗纹(或明纹)角宽度第一级暗纹的衍射角中央明纹的线宽度
单缝宽度变化,中央明纹宽度如何变化?第一级暗纹的衍射角
不变,越小,越大,衍射效应越明显.
入射波长变化,衍射效应如何变化?第一级暗纹的衍射角越大,越大,衍射效应越明显.
中央明纹(零级明纹)最亮,也最宽(为其他明纹宽度的2倍),其他各级明纹亮度要小很多,且随级数增大而减小。白光照射时,中央明纹仍为白色,其他各级明纹按紫到红地由内向外对称排列,形成衍射光谱。(3)衍射图像(1)爱里斑:将夫琅禾费单缝衍射中的单缝换成小圆孔,则屏上将出现中央为亮圆斑、周围为明暗交替的圆环衍射花纹。中央的圆形光斑很亮,称为爱里斑。爱里斑的半径R,爱里斑的角半径θ0,透镜焦距为f,圆孔直径为d,单色光波长λ。由理论计算可得:19.2圆孔衍射和光学仪器的分辨率1.夫琅禾费圆孔衍射
由物体上的两个点发出的光线通过透镜(或瞳孔)时,都发生衍射,在屏上得到两个衍射爱里斑。如果两物点很近,两个爱里斑相互重叠,就分辨不出两个物点了。如果圆斑足够小,或相距较远,那么两个圆斑有重叠也能分辨。2.
光学仪器的分辨本领光学仪器——瑞利判据如果一个光源的像斑的中央最亮处刚好与另一个光源的像斑的第一个最暗处相重合,就是这两个点光源刚好能分辨。这时,两衍射图样重叠部分的中心处的光强约为单个衍射图样的中央最大光强的80%。通常把这种情况作为两物点刚好能被人眼或光学仪器所分辨的临界条件,称为瑞利判据。最小分辨角光学仪器分辨率两物点对透镜的张角提高仪器分辨本领的两种方法:增大孔径,减小波长波长不可选择但可增大d望远镜:电子的波长很小:0.1Å~
1Å,∴分辨本领R
很大。显微镜:d不会很大,可(紫光显微镜)(电子显微镜)例1设人眼在正常照度下的瞳孔直径约为3mm,而在可见光中,人眼最敏感的波长为550nm,问(1)人眼的最小分辨角有多大?(2)若物体放在距人眼25cm(明视距离)处,则两物点间距为多大时才能被分辨?解:(1)(2)19.3.2
光栅方程经过分析光栅衍射主极大公式(光栅方程)单缝衍射极小条件由于受到单缝衍射的调制,则本应是主极大的地方会变成暗区,主极大出现缺失,称为缺级现象。缺级公式[作业本19-4]用波长为=600nm的单色光垂直照射一光栅,第二级明纹出现在sin=0.20处,第4级为第一个缺级。求(1)光栅上相邻两缝的距离是多少;(2)狭缝的可能最小宽度;(3)实际上能观察到的全部条纹的级数。解:(1)由光栅方程明纹条件(2)由缺级
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。
最新文档
- 2024年标准建筑工程合伙承包协议范本版B版
- 2024年挖掘机技术改造与市场推广合同3篇
- 甲乙双方买卖合同范例简易
- 2024年度文化产业入股合作协议范本2篇
- 2024五星级酒店灯光设计施工图审核与实施服务合同3篇
- 2024年消防安全评估与整改协议21篇
- 新买房合同范例
- 索菲亚 订单 合同范例
- 吊车抵押合同范例
- 猪圈猪圈租赁合同范例
- 启航计划培训总结与反思
- 《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》
- MOOC 作物育种学-四川农业大学 中国大学慕课答案
- 变电站隐患排查治理总结报告
- 车辆救援及维修服务方案
- 三体读书分享
- 《肾内科品管圈》
- 空气预热器市场前景调研数据分析报告
- 2024年南平实业集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- PLC在变电站自动化控制中的应用案例
- 2024版国开电大法学本科《合同法》历年期末考试案例分析题题库
评论
0/150
提交评论