❶ 关于杨氏双缝干涉
当然是这样,偏振片只不过选取了振动方向一定的光,使光的强度减弱,并没有改变光的性质,频率仍然没变,仍然会发生干涉现象
❷ 杨氏双缝干涉实验
毛玻璃屏前后移动,条纹间隔会变化,干涉不是只发生在一个面上的。
❸ 将杨氏双缝干涉实验装置放入折射率为n的介质中其条纹间隔是空气中的多少倍求过程
首先,△x=Dλ/d是通用的(如有疑问详见图),但不同介质中λ不同,内所以求出n与λ的关系带容入即可。
u(波速)=c(真空中光速)/n【1】
u=λf(频率)【2】
联立【1】【2】得
c/n=λf
λ=c/nf(不同折射率中f不变)
带入原式得△x=Dc/dnf
因此间距的比例为1/n
来源:《物理学第六版下册》p101
❹ 在杨氏双缝干涉实验中,把装置浸入水中,干涉条纹的间距怎么变
在杨氏双缝干涉实验中,把装置浸入水中,干涉条纹的间距会变小。由于杨氏双缝干涉的条纹间距和介质波长成正比,在水中的介质波长小于在空气中的波长,所以条纹间距会减小。
❺ 杨氏双缝干涉实验
你说干涉条纹保持与双缝平行很不理解,可以这样认为:干涉现象首先须有相干光绕过障碍物(其实就是衍射),然后相互叠加,形成明暗相间的条纹。设双缝竖直,每一条缝从水平方向看尺寸小,光容易绕过去(衍射),分布到左右两边去;而竖直方向尺寸大,光不容易绕过去,所以上下没有光。最终每条竖缝左右两边的光相互叠加,形成明暗相间的条纹,自然与缝平行。当缝转动,条纹也转动。
也可以理解为每条条纹离双缝的波程差为一个定值,经分析,这些点必然全都分布在与缝平行的直线上,所以条纹与双缝平行。
你的第四段考虑的是移动单缝的问题,这对条纹分布没有影响。要知道双缝很窄,才相当于两个新的光源。而单缝仅仅是保证有光透过双缝而已,它对条纹的方向、宽窄均没有影响。
❻ 在杨氏双缝干涉实验装置中,双缝的作用是
答案B
本题考查光的双缝干涉实验装置.双缝的作用是获得相干光源.故正确选项为B.
❼ 关于杨氏双孔装置的问题,等待光学大神的解答,求求求求求!
杨氏双缝干涉实验,可以用点光源,也可以用线光源,或者扩展光源。
(1)将屏幕远离双孔,意味着到显示屏的距离增大,因此观察到的干涉条纹会减少,而且条纹将会变得模糊。
(2)双孔前面的单孔,是为了增加光的时间相干性和空间相干性,让干涉条纹清晰而已。所以无论你把这个单孔变大还是变小,只要双孔之间的距离没变,就不会影响干涉条纹的条数。影响的只是观察的清晰度。
❽ 关于高中物理杨氏双缝干涉是怎么回事
这个装置的激光源与双缝不在同一条直线上,它是向上照到反光镜上,经过反射后再照到双缝。你仔细看,那个反光镜的镜片与水平方向的角度是45度,它起到改变激光的方向,使之与双缝共线的作用。直接照射也是可以的,这里是这个装置的问题,那个激光源向上发射激光。不过,托马斯·杨当初做实验的时候,没用到激光,而是用了单缝来得到相同的效果。
界线实际上是不明显的,看上去明显的“界线”,事实上不是界线,而是光强大造成的对比度大。界线处是有过渡的。明暗是相对的概念,暗条纹并不是说完全的一点光都没有,它是相对于亮条纹处暗,接近中央亮条纹的暗条纹,是比远离中央暗条纹要亮的。界线处也是如此,接近中央亮条纹的界线要更亮。
这个亮度的增加比较复杂,我简单的这样认为:接近亮条纹中央的地方,与远离亮条纹中央的地方相比较,光照强度随“距离中央亮条纹的距离”的减小而增加的速度更快。这样,在接近中央亮条纹处,暗条纹会变亮,而界线处变亮的更多,以至于界线处看起来像是属于亮条纹,实际上是在过渡。远离中央亮条纹处,可以看到暗条纹比亮条纹宽,也是这样的。正因为是渐进,所以才会有这样的现象。
确实。如上。
确实不太容易区分。在课本后面“实验:用双缝干涉测量光的波长”给出的实验装置更为完整,可以看到借助了放大镜来辅助。课本上的图片也是借助特殊的仪器设备,经过处理后得到的。
双缝相当于两个光源,光源发出的“光线”的数量是有限的,越接近光源,“光线”越密集,与光源等距处“光线”的密集程度相同。两边的条纹越来越暗,是因为距离光源越来越远,“光线”逐渐变得稀疏。这个地方高中物理不深入研究,咱也不清楚准确的描述,能明白就好了。
这个在2里面说了一些了,暗条纹处并不是没有光,而是相对较少。我们一般用光的波动性来解释干涉现象。我们说在暗条纹处,两列光波在叠加后相互削弱。光波,也就是电磁波,和机械波是不太一样的,这个地方高中物理不深入研究,咱也不是很清楚。
我猜测,这个白板用来显示光路。但是因为没有实际见过,所以并不能确定,仅仅猜测。
❾ 在杨氏双缝干涉实验装置中,双缝的作用是使白光变成单色光
这个实验中,双缝是作为两个相干光源用。
白光变单色光可以用滤色镜,三棱镜等。