λ可得在其它条件不变故选B.的情况下,相干光的波长越大,条纹间距越大,由题图可知a光的波长大于b光的波长;
物理高考公式双缝干涉 高中物理双缝干涉实验原理
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根据光在真空中的传播速度C=λγ,故a光的频率小于b光的频率,而光子的能量E=hγ,即频率越大光子的能量越大,故a光光子的能量较小,故A错误.
B、由于对于同一种介质,频率越小,折射率越小,故a光的折射率小于b光的折射率,根据n=C/V
可知a光在水中的传播速度较大,故B正确.
C、每种金属都具有极限频率,只有入射光的频率大于金属的极限频率时才能发生光电效应,用a光照射某金属时不能打出光电子说明a光的频率小于金属的极限频率,但不能确定b光的频率是否大于金属的极限频率,故D错误.
n=c/v。根据高中物理教材,n=c/v是同一介质中折射率与光速的关系,sinC=1/n是全反射的临界角,c=λf,λ=dΔx/l是λ = 515 nm双缝干涉测定波长,E=Hv-W是光电效应初动能。
光的反射和折射(几何光学)
1.反射定律α=i {α;反射角,i:入射角}
3.全反射:1)光从介质中进入真空或空气中时发生全反射的临界角C:sinC=1/n 双缝干涉:中间为亮条纹;亮条纹位置: =nλ;暗条纹位置: =(2n+1)λ/2(n=0,1,2,3,、、、);
条纹间距
{ :路程(光程);λ:光的波长;λ/2:光的半波长;d两条狭缝间的距离;l:挡板与屏间的距离} 薄膜干涉:增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长=2(1000/0.68)660nm的1/4,即增透膜厚度d=λ/4
光子说,一个光子的能量E=hν {h:普朗克常量=6.63×10-34J.s,ν:光的频率}
2Δx1=2l/d λ1
2Δx2=2l/d 2,从几何上看,r2-r1约等于dsinθ。你所说的公式dsinθ=+-mλ 这个是正常情况下没有塞塑料时的公式,加了塑料之后变成r2-[r1+(n-1)t]=+-mλ ,也就是dsinθ-(n-1)t=+-mλλ2
2Δx1-2Δx2=2(1000/=176471nm0.68)(720-660)nm
=176.5μm
2.
A、根据双缝干涉相邻条纹间距公式△x=L/dx1 = D λ / d
3.410^6 = (3.310^9 λ ) / (0.5010^6)
干涉条纹宽度公式是△XsinΘ=λ/2。
。
干涉现象及干涉条纹的出现对于光学测量微小变形具有重要意义,牛顿环、劈尖干涉等都可以经过简单改造制成测量微小变形的仪器。由于其方式是将距离转化为条纹数与光波长的函数,可以达到光波长量级。
以相干光(周期及振动方向相同且相位恒定的光)为例,简要解释一下干涉条纹的产生原理。如图所示,间隔为d的两条狭缝S1和S2产生的两束波长为r的相干光发生干涉,并在距离为D的屏幕上产生干涉条纹,现判断距离中点O为x的爱因斯坦光电效应方程:mVm2/2=hν-W {mVm2/2:光电子初动能,hν:光子能量,W:金属的逸出功}P点的光强。
2、在进行杨氏双缝干涉实验时,单色光照射在具有两个狭缝的光屏上,狭缝相距很近。从狭缝穿过的光在传播过程中发生干涉,形成交替的明暗条纹。这些条纹以恒定的速度向远处传播,明条纹和暗条纹交替出现。
杨氏双缝干涉实验是光学中的经典实验之一,它演示了光的干涉现象,基本公式:Δx=λ d/ L。3、通过测量相邻明条纹或暗条纹之间的距离,可以计算出光的波长。这是因为在给定的实验条件下,除了波长外,其他参数都是已知的。通过这个公式,可以验证光的波动性质,并测量光的波长。
4、杨氏双缝干涉实验的结果受到光源的相干长度、狭缝的宽度和间距等因素的影响。
杨氏双缝干涉实验的目的:
2、杨氏双缝干涉实验的结果也为量子力学的发展提供了重要的启示。在这个实验中,光被视为一种波,具有干涉和衍射等波动性质。在量子力学中,光被视为一种粒子,具有波粒二象性。这种波粒二象性的概念是量子力学中的基本原理之一,也是量子力学中研究和解释许多物理现象的基础。
3、杨氏双缝干涉实验不仅对理解光的波动性质和规律具有重要的意义,也为量子力学的发展提供了重要的启示和实验基础。
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