1. 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.
2. 在杨氏双缝干涉实验中,双缝间距为0.2mm
条纹间距Δx=11/4 mm
干涉场点位置与双缝距离D=2m
双缝间距d=0.4mm
由双缝干涉公式 Δx=λ*D/d
得到波长λ内=550nm
你hi我的容时候我已经下线了
对于你hi里的问题
0级明条纹光程差为0,0级暗条纹光程差为λ/2,4级暗就是4λ+λ/2
个人认为,做题目你记得干涉公式Δx=λ*D/d就够了,干涉条纹是等间距的,Δx我的算法就是0到4级暗条纹中间包含4个间距,所以Δx是11mm/4
另外,对于这个0级暗你再看看是怎么定义的,定义类的东西我有点忘了.
你搞清楚了就不会被那种耍诈的题目骗了
3. 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。
4. 在杨氏双缝实验中,如果其中的一条缝用一块透明玻璃遮住,对实验结果有什么影响
一条缝处遮盖一块薄玻璃片后,通过这条缝隙的光在玻璃上的波长比在空气中的短了(因为波长=波速*频率,频率不变,速度变小)。
如果没有玻璃,屏幕上中间的那一条亮条纹是光程差为零的地方,现在下面那条缝的光程变短了,所以要上移,使下面的光程变长一点,上面的光程变短一点,才能得到光程差为零的点,所以上移。
微观物体可以同时通过两条路径或通过其中任意一条路径,从初始点抵达最终点。这两条路径的程差促使描述微观物体物理行为的量子态发生相移,因此产生干涉现象。另一种常见的双路径实验是马赫-曾德尔干涉仪实验。
(4)在杨氏干涉实验装置的双缝扩展阅读:
假若光束是由经典粒子组成,将光束照射于一条狭缝,通过狭缝后,冲击于探测屏,则在探射屏应该会观察到对应于狭缝尺寸与形状的图样。
假设实际进行这单缝实验,探测屏会显示出衍射图样,光束会被展开,狭缝越狭窄,则展开角度越大。在探测屏会显示出,在中央区域有一块比较明亮的光带,旁边衬托著两块比较暗淡的光带。
从决定是否探测双缝实验的路径,他可以决定哪种性质成为物理实在。假若他选择不装置探测器,则干涉图样会成为物理实在;假若他选择装置探测器,则路径信息会成为物理实在。然而,更重要地,对于成为物理实在的世界里的任何特定元素,观察者不具有任何影响。
具体而言,虽然他能够选择探测路径信息,他并无法改变光子通过的狭缝是左狭缝还是右狭缝,他只能从实验数据得知这结果。类似地,虽然他可以选择观察干涉图样,他并无法操控粒子会冲击到探测屏的哪个位置。两种结果都是完全随机的。
5. 物理,大学物理,数学。在杨氏双缝实验中,双缝间距为0.2mm,缝屏间距1m,第二级明纹离屏中心的距
解题步骤如下,本题运用的是杨氏双缝干涉的相关知识和公式:
6. 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。
7. 杨氏双缝实验单缝的作用是什么
是选择了合适的位置,保证双缝的各自的点光源之间不超出相干范围。
双缝实验是一种演示光子或电子等等微观物体的波动性与粒子性的实验。在这种更广义的实验里,微观物体可以同时通过两条路径或通过其中任意一条路径,从初始点抵达最终点。这两条路径的程差促使描述微观物体物理行为的量子态发生相移,因此产生干涉现象。
双缝实验的基本仪器设置很简单,将像激光一类的相干光束照射于一块刻有两条狭缝的不透明板,通过狭缝的光束,会抵达照相胶片或某种探测屏,从记录于照相胶片或某种探测屏的辐照度数据,可以分析光的物理性质。
双缝实验也可以用来检试像中子、原子等等微观物体的物理行为,虽然使用的仪器不同,仍旧会得到类似的结果。每一个单独微观物体都离散地撞击到探测屏,撞击位置无法被预测,演示出整个过程的概率性,累积很多撞击事件后,总体又显示出干涉图样,演示微观物体的波动性。