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1如图所示,在杨氏双缝干涉实验中,设屏到双缝的距离D =2.0m,用波长l=500nm的单色光垂直入射,若双缝间距d以0.2mms-1的速率对称地增大(但仍满足d n2 n3,则两束反射光在相遇点的相位差为 (A); (B);(C); (D)答案:A解:三层介质折射率连续变化,故上下两光之间无附加程差。垂直入射,所以反射光4. 借助于玻璃表面上所涂的折射率为n =1.38的MgF2透明簿膜,可以减少折射率为1.60的玻璃表面的反射。若波长为500nm的单色光垂直入射时,为了实现最小的反射,试问此透明薄膜的厚度至少为多少nm? (A)5; (B)30;(C)90.6; (D)250; (E)1050。答案:C解:三层介质折射率连续变化,故上下两光之间无附加程差。垂直入射,所以反射光反射相消条件:,由此得令k = 0,得所求薄膜的最小厚度为5. 白光垂直照射在空气中厚度为0.40mm的玻璃片上。玻璃的折射率为1.50。试问在可见光范围内(l=400700nm),哪些波长的光在反射中增强?哪些波长的光在透射中增强?480nm; 400nm, 600nm解从玻璃片两表面反射的光束的光程差某波长的光在反射中加强,该波长应满足由此解得在可见光范围内,只有k=3,相应波长为两透射光之间没有附加光程差l/2,所以两透射光的光程差为。透射光干涉增强的条件为在可见光范围内,k=2或3,相应波长为, 6玻璃表面附有一层厚度均匀的液体薄膜,垂直入射的连续光谱(波长范围在可见光及其附近)从薄膜反射。观察到可见光区波长为600nm的红光有一干涉相消,而波长为375nm的近紫外光有一干涉极大。设薄膜的折射率为1.33,玻璃的折射率为1.50,求薄膜的厚度。答案:解:由于光在液体薄膜上下界面反射时都有半波损失,所以从薄膜上下两表面反射的两光间的光程差为当,干涉相消,所以当,干涉极大,所以式中,n为液体膜的折射率。联立以上两式得即必须为整数。令,得。取得薄膜厚度而当时,薄膜厚度太大,干涉现象消失。图a7利用光的干涉可以检验工件质量。将三个直径相近的滚珠放在两块平玻璃之间,用单色平行光垂直照射,观察到等厚干涉条纹如图a所示。问:(1)滚珠 (A,B,C)的直径介于三者中的最大与最小之间。(2)若用手轻压A侧(如图b所示),发现条纹变密,则可以判断A球直径 (最大,最小)。(3)若用单色光波长l表示三个滚珠的直径之差,则 ; ; 。答案:(1)B;(2)最小;(3)。 图b解:(1)由于三个滚珠直径不等,使上、下两平板玻璃间形成一空气劈尖,因而可观察到等厚干涉条纹。从图a中干涉条纹的方向及三个滚珠的相对位置可知滚珠B的直径介于最大与最小之间。(2)条纹间距所以,当劈尖角q 角减小,条纹变疏,反之,条纹变密。因用手轻压A侧时,观察到条纹变密,说明此时q 角增大,因此劈尖角应在A侧,即A球直径最小。(3)由于相邻两干涉条纹对应的空气膜厚度差为由图a可知:;8如图6-8所示,平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置,全部浸入的液体中,凸透镜可沿上下移动。用波长的单色光垂直入射,从上向下观察,看到中心是一个暗斑,此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是图6-8(A)78.1nm; (B)74.4nm; (C)156.3nm; (D)148.8nm。A解 依题意,第k级暗纹公式,式中,。当k=0时,距离最小,由此可算出。9(1)由曲率半径R=19cm的透镜和平玻璃组成牛顿环干涉装置,用不同的光进行实验。观察到用的第k级暗环与用时的第k+1级暗环重合。求用l1时第k级暗环的半径。(2)又如波长为的第5级明环与波长为l4时的第6级明环重合,求波长l4。, 409nm 解 (1)牛顿环中第k级暗环的半径。当波长为l1的光的第k级暗环与波长为l2的光的第k+1级暗环重合,则所以用l1时第k级暗环的半径(2)牛顿环中第k级明环的半径当波长为l3的光的第5级明环与波长为l4第6级明环重合,则得10迈克尔逊干涉仪放在空气中,入射单色光波长l=0.5m。(1)若虚平板间距d = 1.0mm,则视场中观察到的干涉明纹有 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 = (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e= (m)答案:(1)4000条;(2)0.5mm;(3)。解:(1)两相干光的光程差为:根据明纹条件有(2)根据迈克尔逊干涉仪的工
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