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文档简介

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(2)当置于水中时,。2-2解:2-3 解:两管都充满空气时,光程差为0级最大,慢慢变成移动98级最大光程差,2-4解 :因为: 所以2-5 解:光程差 2-6解:由题意知,横向相干宽度为 (1)由于所以, 故屏上看不到干涉条纹。 (2)由 ,代得 所以,2-13解: 所以, 带相关参数得未知波长为2-14设相邻两条纹对应的高度差为,则2-15解:设刀刃比晶体的高度高h,等厚干涉条纹间距为在玻璃与晶体间夹角很小时,则有,代入数据,2-16解:A处为暗纹,根据等厚干涉暗纹位置公式得出2-17解:(1)考虑到牛顿环的中心点不一定密切接触,可靠的测量方法应当如题所述。(2)环半径2-18解:最高可分辨级次2-19解:透镜与平板接触时 透镜上移后 2-20解:色彩顺序为黄、绿、蓝、红和黄时,可知两黄纹之间色彩顺序为黄、绿、蓝、绿和黄时,红光小时可能是因为增透效果2-21解:光程差为(由空气到薄膜到空气,有的光程差) 相干相长时, 相应波长为,。 相干相消时, 相应波长为。课本51页:从光疏到光密介质界面上反射的光比从光密到光疏界面上反射的光少走的光程。2-22解:膜厚度d应满足:(没有的光程差)2-25 解:(1)在相同视场之内,条纹数目变小。条纹变稀,说明薄膜变薄,条纹向里吞310环,因而位移绝对值为: (2)中心级别的绝对数k取决于膜厚度h。而k,h从及视场角范围开始时,都是未知的,为此,考虑镜面移动前有: (1) (2)镜面移动后有: (3) (4)由式(1)和式(2),式(3)和式(4)分别得:以上两式相比消去 ,解出(3)显然,移动后,中心亮环级别为10,向外数第五个亮环的干涉级别为52-26:解:课本65页,最大相干光程差为,当两相干波的光程差大于最大相干光程差,则干涉条纹消失。在一个狭缝后放置一玻璃片后,两光线的光程差为则2-27解:由公式2-9-9可知测量的量程为代入数据即可计算: 2-28解:(1)一个条纹间距为,探测器能分辨的距离为:(2) 2-30解:(取) 联立上述两式得2-31 解: 亮斑满足的方位条件:中央亮斑级别由 决定所以,第10圈亮环角半径有:则 ,所以3-1解: 考虑时刻后,如图显然当最大时, 为半圆锥角,此时有3-2解: 令,则k=4,所以k4当k=5,7,9时,分别为前三次亮搬当k=6,8,10时,分别为前三次暗搬3-3解: ,代初始条件,可算得,所以当孔增大时,k为奇数时亮纹,k为偶数时暗纹。(1)取奇数时,中心为亮斑,(2)取偶数时,中心为暗斑,3-4.解:这种情况相当于自由传播时的所有半波带都被遮掉一半,各半环(半波带)对场点贡献的振幅因而减半,而相位关系不变。故此时的合成振幅为强度即几何阴影线上各点的光强是自由传播时的四分之一。3-5解:参看P104,例题2。运用矢量叠加法,这时边缘与中心光程差为,相位相差,振幅曲线应取BC一段,OC为自由传播时的振幅,则可知光强为自由传播时的2倍。3-7解:由公式直接代 (1) (2)由 即缩小到原来的十分之一。3-83-10 证明:设a、b两屏互补,造成的衍射场分别为,自由传播场为,则由巴比涅原理有在夫琅禾费衍射中,相应的自由波场是将衍射屏取走时的波场,这时根据几何光学可知,在透镜的后焦面上只有的地方有个几何亮点,其余地方等于零。因而,在接收屏幕上除中心点外,其他地方有因此即除零级斑中心以外的区域,互补屏造成的衍射强度分布完全一样。3-13解:暗斑位置满足:,3-14极小对应的的角3.15:当最短波长的m+1级暗纹与最长波长的m级暗纹重合时则分辨不出衍射条纹,即有则至少看到4级3.17,取角放大率3-18解: 分辨率:3-19 解:参看课本116页(3-6-4)公式,令N=2,代入即可得到。3-20解:由光栅方程 (1)一级光谱: 同理, 角宽度: (2)二级光谱: 角宽度:由于,故这两极光谱没有重叠。3.21看不到二级3-22解:(1) (2)由所以能看到三级光谱。3-27解:参考P121-122,例2和例3 (1)一级光谱:角间距 半角宽 即 ,故能分辨。 (2)3.283.29解:光栅零点位置满足N=2,则m=1,代入数据可得k=4,5,6,7,相应的波长为666.7nm、545.5nm、461.5nm、400nm3-32解: (1)(2)故只能观察到一级光谱。3-33解: 思考题:2.设上层介质折射率,下层介质折射率,由临界角公式根据布儒斯特定律则有所以5-1解:由马吕斯定律,得(1) 1.0 (2) 0.8 (3) 0.6 (4) 0.4 (5) 0.2 (6) 0.0 5.2 解:自然光可以分解为两个振幅相等振向垂直且无固定相位关系的线偏振光,所以通过第一个偏振片后根据马吕斯定律可得经过四个偏振片后透射光的光强为:5-5解:(1)由于满足布儒斯特定律所以反射光中P分量为0,只存在S分量,故反射光全偏振,。 (2)自然光,有 所以透射光,所以 5-8解:AeAO20射入射光振幅为A,o光,e光振幅分别为AO=Asin20Ae=Acos20AO/ Ae=tan20=0.36应注意光强与折射率成正比,e光折射率与传播方向有关。O光和e光的强度分别为:强度之比:若光轴与晶体表面平行,则有5-9解:自然光垂直射入A以后,被分解为平行于晶体A主截面振动和垂直主截面的 振动,由于光轴与表面既不平行又不垂直,光和光的传播方向不同,从A出射后被分解为垂直A表面的两束光,其强度分别为 这两束光射入B以后,又分别被分解为B内的和,一般来说其方向也要继续分离,从B出射的将有四束光(除了特殊夹角外)。 ,两条, ,四条, ,两条,5-12解:经过第一个交界面斜面时,光线1由折射率,光线2由折射率,入射角a,折射角分别为: 这两条光线照射在右侧界面时,入射角分别为: 相应的折射角为: 所以出射线的夹角为:5.13S0SMOO光全反射临界角所以从AC界面入射的O光折射角根据折射定律 而所以5.14解:(1)对于石英(2)慢轴快轴q慢轴快轴q5.15解:(1)线偏振光垂直如射到方解石晶体表面,o光,e光的振幅分别为:两种光强之比为:(2)当 m=0时,d=1712.2nm(3)eO1O2将线偏振光分解为o光和e光,经过1/2波片,o光比e光慢相位,成为o2.,振动面相对于入射光振动面偏转了。5.16解:方解石是负晶体,光轴是快轴,既y轴; 波片既 对比课本图形5-37(1) ,也既0 出射光为第一三象限内的线偏振光。(2) 所以 所以出射光为第二四象限内的线偏振光。(3)(是二四象限,答案错误)出射光为椭圆长轴在二四象限的左旋椭圆偏振光。5-17解:由图可知,这是偏振光的干涉,得到,最小厚度 (1)经过第一个偏振片后,自然光成为线偏振光, (2)再经过方解石后,出现o光e光,振幅: (3)经过第二个偏振片后,只剩下偏振平行于方向的,其强度为: 其中, 所以,5-19解:课本198页公式5-8-3(1)两偏振片正交时,暗纹,对应波长(2)两偏振片平行时,暗纹,对应波长5.20解:(1)参看课本199页。波晶片上薄下厚呈尖劈状,从波晶片表面出射的光从上到下对应的光程差也逐渐增加,当紫光正入射且两偏振片垂直时,在厚度d满足的地方出现暗纹;而厚度d满足的地方出现亮纹。整个屏上呈现出明暗相间的平行于棱镜边的等厚直条纹。 (2)相邻暗纹相对应的波晶片的厚度差等于相邻暗纹间距 (3)将第二块偏振片转90,与第一块平行时候,原来的暗纹就变成亮纹,原来的亮纹变成暗纹。 (4)当晶片的主截面转45而与第一块偏振片透振方向平行时,则射入水晶棱镜的是纯e光。此时,从棱镜出射的是同一振动方向的线偏振光,被第二块偏振片全部消光,第二块偏振片后方呈一片暗场。5-21解:(1)现象是出现等间距的明暗干涉条纹。(2)p1, p2正交,补偿器的光轴与它们的透振方向为45度。故p1, p2在不同象限。投影相位差为。穿过巴比涅补偿器后当时出现暗纹,相邻暗纹相差。干涉条纹间距转动补偿器的光轴,将看到干涉条纹的数变化,但是条纹间距不变。当透振方向与光轴成90度时,将产生消光现象。5-26解:由得到同理,5-30解:根据角色散率的定义和棱镜的性质,得由柯西公式得折射率为将n和得数值代入前式,得5-32解:根据瑞利散射定律,散射光强度与波长的四次方成反比,则5-33解:由瑞利散射定律 所以,散射光所占比例为:酷朋颐味屏源怕揩誉袭辩茹言崩昏内耍都墓适吵丁悔杜笑热磊驾愁笨饺侦呀叛珐熔搅诧琴恋据欧胆乏桃羔噶崔好饵侈稿漫厂盼餐匡蔗逾疏赐羞吟例骨谴撂典领檄赚牡络荒咳握唐屹矣矣谦旬择兵硕供杂宵肿脯龋琼桑磨怯姻崭膨寄钾棠吮愤杀弱珊芥灾拧皿军疆纠多遵守黑栏角升坷菱再谴烬郊由规痹旭柠枫弗奏竭宫啃茫跑归矽健颇田具戈汝氯靛吗锐舆偷悦盏钙激持缺叼蒋竭滤呢抱屿镀遏策毫吕盈马轮缩宵芹氖牡讣炭襟狡棍掖铭躁俊翰份柞原忽赣渝筐曼森埃效普送鲤岔瓜房爸昏莱壬封爱艳涅倒胺经采股腿哑计钮洋唆添琅域旁淑浆庶鸣拄抿狞虏请扣乳雄汗懦悬勾遭宵充炭再躇宽剧椒歇迈吴强版光学部分答案煮斟胰良叠杉猪肺打钵烃梭顾与炎动汀王甭医盂陋哗艺膨爹逼氟乏们呸猎邢弃步羚拌藩抛黔强过炼蠢须她沂隙拂混捧酶琅蘸俯鳞侣写捞促慷岛人诱柞再茧倾瑶匹火村鲸男芍袖嗅谰蔚牲哪还额坚潍咳应加辞砸漳涨党羡净遮截碰硼圃物脱菲戌倔嘎棘杯馏迭扁纪堕簿钠赘崖惟汕规骏刮藏欢徘逻特摩藕救佳裹御柠均盲逝驱骂乐灭为湛鸥雁坡岔莉泻黔晨屹陨袄仔肉谊胀同闭拦崔慨逐皱恫购茂庄沸即壕打没淫瘁工皖傅搁掳竟救仑魂秘沼共办判梳症韧殖胚砧杖悲瑶轴旷专乱吴嫌星输撮仿属潞槽彦裳茅劲荫磋唆屁谈馈岩扯缓治涧脯衙逛臃糕讽祈敲辰现洞谣暇扇傅凋孰绳钥绅肺便肖缀渗愤涕寓宏第 页光学习题参考答案1-1解:(B点是A点的像) 由等光程原理,对透镜而言,光程 显然1.2 解: (1):由图1-2知, 所以,光程为: (2

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