大学物理规范作业12.ppt
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轨迹和位能
在动力学中,我们还关注物 体的轨迹和位能变化,它们 对物体的运动状态和作用力 起着重要作用。
力学中的平衡与运动
1
动力学平衡
2
当物体受到多个力的作用,且这些力产
生了一个非零的合力时,物体将会产生
加速度,即动力学平衡。
3
静力平衡
当物体受到多个力的作用,且这些力平 衡时,物体将保持静止或恒定速度的直 线运动。
宇宙学
宇宙学是研究宇宙大规模结构、 演化和宇宙学重要参数的一门学 科。它在探索宇宙中的未知世界 方面做出了重要的贡献。
核聚变和未来能源
核聚变技术是人类未来能源发展 的重要方向,它有望成为最为可 靠、清洁的能源供应方式。
热泵和制冷
2
念,可以用来找出热流的最大效率、为 其他热机提供理论基础。
热泵和制冷是热力学的一大应用领域,
它们在人类生活和工业生产中都起到了
重要作用。
3
熵和热力学基本方程
熵在热力学中是非常重要的概念,我们 将了解如何计算熵值和熵变,并利用热 力学基本方程去解释一些实际现象。
物态方程和相变
物态方程
物态方程是描述物质状态的 基本关系式,我们将会学习 一些重要的物态方程及其应 用。
热机原理
热机是利用热量转化为其他形式 能量的机器。坎诺特循环解Байду номын сангаас了 热机的基本原理。
理想气体
理想气体是热学中的一个基本模 型,我们将了解理想气体的状态 方程、理想气体的工作循环、以 及理想气体的相变等基本概念。
热力学第一定律
内能和热容
内能和热容是研究物体温度 变化和热量传递的重要物理 量,它们是定义热力学第一 定律所必须的。
均衡力和运动状态
大学物理ppt课件完整版doc
熵是表示系统混乱程度的物理量。在 可逆过程中,系统的熵保持不变;在 不可逆过程中,系统的熵总是增加的 。
03
热力学第二定律的数 学表达式
对于可逆过程,dS = δQ/T;对于不 可逆过程,dS > δQ/T。其中S表示 系统的熵,δQ表示系统吸收的微小热 量,T表示系统的温度。
热力学在工程技术中的应用
光的色散
复色光分解为单色光的现象,牛顿的棱镜实 验。
D
量子光学基础
黑体辐射和普朗克量子假设
黑体辐射的实验规律和普朗克的量子假设,解释 黑体辐射现象。
康普顿效应
康普顿散射实验和德布罗意波的概念,证实光子 具有动量。
ABCD
光电效应和爱因斯坦光子假设
光电效应的实验规律和爱因斯坦的光子假设,解 释光电效应现象。
光从一种介质斜射入另 一种介质时,传播方向 发生改变的现象。
透镜成像
透镜对光线的作用及成 像原理,包括凸透镜和 凹透镜。
波动光学
A
光的干涉
两列或几列光波在空间某些区域相遇时相互加 强或相互削弱的现象。
光的衍射
光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,偏 离直线传播的现象。
B
C
光的偏振
光波是横波,其振动方向垂直于传播方向, 偏振现象说明光波是横波。
03
时空结构和宇宙演化
研究时空的基本性质、宇宙的起源、演化和结构,包括 相对论、宇宙学等。
物理学的研究方法
观察和实验
通过观察和实验手段获取物理现象的数据,验证物理理论和假设 。
数学建模和理论分析
运用数学工具建立物理模型,进行理论分析和推导,解释和预测物 理现象。
计算机模拟和数值计算
利用计算机进行物理过程的模拟和数值计算,辅助理论分析和实验 设计。
03
热力学第二定律的数 学表达式
对于可逆过程,dS = δQ/T;对于不 可逆过程,dS > δQ/T。其中S表示 系统的熵,δQ表示系统吸收的微小热 量,T表示系统的温度。
热力学在工程技术中的应用
光的色散
复色光分解为单色光的现象,牛顿的棱镜实 验。
D
量子光学基础
黑体辐射和普朗克量子假设
黑体辐射的实验规律和普朗克的量子假设,解释 黑体辐射现象。
康普顿效应
康普顿散射实验和德布罗意波的概念,证实光子 具有动量。
ABCD
光电效应和爱因斯坦光子假设
光电效应的实验规律和爱因斯坦的光子假设,解 释光电效应现象。
光从一种介质斜射入另 一种介质时,传播方向 发生改变的现象。
透镜成像
透镜对光线的作用及成 像原理,包括凸透镜和 凹透镜。
波动光学
A
光的干涉
两列或几列光波在空间某些区域相遇时相互加 强或相互削弱的现象。
光的衍射
光在传播过程中遇到障碍物或小孔时,偏 离直线传播的现象。
B
C
光的偏振
光波是横波,其振动方向垂直于传播方向, 偏振现象说明光波是横波。
03
时空结构和宇宙演化
研究时空的基本性质、宇宙的起源、演化和结构,包括 相对论、宇宙学等。
物理学的研究方法
观察和实验
通过观察和实验手段获取物理现象的数据,验证物理理论和假设 。
数学建模和理论分析
运用数学工具建立物理模型,进行理论分析和推导,解释和预测物 理现象。
计算机模拟和数值计算
利用计算机进行物理过程的模拟和数值计算,辅助理论分析和实验 设计。
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科里奥利力的概念
在非惯性系中,当物体相对于非 惯性系有相对运动时,会受到科 里奥利力的作用,其方向垂直于 物体相对运动方向和非惯性系的 角速度方向。
04
动量守恒定律和能量守恒 定律
动量守恒定律
定律表述
一个系统不受外力或所受合外力为零, 则系统的总动量保持不变。
适用范围
适用于宏观低速物体,也适用于微观高 速粒子;既适用于单个物体,也适用于 多个物体组成的系统。
大学物理涉及的知识面很广,包括力学、热 学、电磁学、光学、原子物理学等,因此要 拓宽知识面,掌握不同领域的知识。
02
质点运动学
质点运动的描述
01
位置矢量与位移
02
位置矢量的定义和性质
03
位移的计算方法和物理意义
质点运动的描述
加速度的定义、种类和计 算
速度的定义、种类和计算
速度与加速度
01
03 02
03
观察和实验
物理学是一门以实验为基础的自然科学, 观察和实验是物理学的基本研究方法,通 过实验可以验证物理假说和理论,发现新 的物理现象和规律。
建立理想模型
理想模型是物理学中经常采用的一种研究 方法,它忽略了次要因素,突出了主要因 素,使物理问题得到简化。
数学方法
数学是物理学的重要工具,通过数学方法 可以精确地描述物理现象和规律,推导物 理公式和定理。
03
动能定理的应用
用于解决刚体定轴转动中的功能 转换问题,如计算外力对刚体所 做的功、求解刚体的角速度等。
06
机械振动和机械波
简谐振动
简谐振动的定义和基本概 念
阐述简谐振动是物体在一定位置附近做周期性 的往返运动,介绍振幅、周期、频率等基本概 念。
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静电场中的电势
在静电场中,电势是一个相对量,它的大小与参考点的选择有关。在同一个静电场中,不 同位置的电势不同,但任意两点间的电势差是一定的。
磁场与电流
01 02 03
磁场
磁场是由磁体或电流所产生的物理场,可以用磁感应强度 和磁场强度来描述。磁感应强度是矢量,其方向与小磁针 静止时北极所指的方向相同,其大小可以用磁通密度来衡 量。磁场强度也是一个矢量,其方向与磁感应强度的方向 垂直。
几何光学的历史
几何光学的发展可以追溯到古代,当 时人们已经开始利用光的直线传播和 反射性质。
光速与相对论
光速的定义
光速是光在真空中传播的速度,约为每秒299,792,458米。
光速的测量
光速的测量可以追溯到17世纪,当时科学家们开始尝试测量光速 。
光速与相对论的关系
相对论是由爱因斯坦提出的,它解释了光速在不同介质中的变化以 及光速对时间的影响。
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目录
CONTENTS
• 力学部分 • 电磁学部分 • 光学部分 • 量子物理部分 • 实验物理部分
01
力学部分
牛顿运动定律
牛顿第一定律
物体总保持匀速直线运动或静止状态,除非作用在它 上面的力迫使它改变这种状态。
牛顿第二定律
物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
牛顿第三定律
经典实验重现及解析
经典实验选择
选择一些经典的物理实验进行重现及解析, 例如牛顿第二定律、胡克定律等,需要了解 这些实验的背景和意义。
实验装置与操作
根据选择的经典实验,准备相应的实验装置和器材 ,掌握实验操作流程和数据采集方法。
结果分析与讨论
对实验结果进行分析和讨论,理解实验原理 和结论,并与理论进行比较和验证。
在静电场中,电势是一个相对量,它的大小与参考点的选择有关。在同一个静电场中,不 同位置的电势不同,但任意两点间的电势差是一定的。
磁场与电流
01 02 03
磁场
磁场是由磁体或电流所产生的物理场,可以用磁感应强度 和磁场强度来描述。磁感应强度是矢量,其方向与小磁针 静止时北极所指的方向相同,其大小可以用磁通密度来衡 量。磁场强度也是一个矢量,其方向与磁感应强度的方向 垂直。
几何光学的历史
几何光学的发展可以追溯到古代,当 时人们已经开始利用光的直线传播和 反射性质。
光速与相对论
光速的定义
光速是光在真空中传播的速度,约为每秒299,792,458米。
光速的测量
光速的测量可以追溯到17世纪,当时科学家们开始尝试测量光速 。
光速与相对论的关系
相对论是由爱因斯坦提出的,它解释了光速在不同介质中的变化以 及光速对时间的影响。
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目录
CONTENTS
• 力学部分 • 电磁学部分 • 光学部分 • 量子物理部分 • 实验物理部分
01
力学部分
牛顿运动定律
牛顿第一定律
物体总保持匀速直线运动或静止状态,除非作用在它 上面的力迫使它改变这种状态。
牛顿第二定律
物体的加速度与作用力成正比,与物体质量成反比。
牛顿第三定律
经典实验重现及解析
经典实验选择
选择一些经典的物理实验进行重现及解析, 例如牛顿第二定律、胡克定律等,需要了解 这些实验的背景和意义。
实验装置与操作
根据选择的经典实验,准备相应的实验装置和器材 ,掌握实验操作流程和数据采集方法。
结果分析与讨论
对实验结果进行分析和讨论,理解实验原理 和结论,并与理论进行比较和验证。
大学物理规范作业上册12解答完整课件
可看到的2 级 , 2 2次 , 0 1, 分 9 1, 7 别 1, 6 1 为 , 4 1, 3 1, 1 1, 0 8, 7, 5, 4, 2, 1, 0
大学物理规范作业上册12解答完整
8
2. 将三个偏振片叠放在一起,第二个和第三个偏振
片的偏振化方向分别与第一个偏振片的偏振化方向成
45°和90°角。光强为I0的自然光垂直穿过这一堆偏 振片。(1)求经过每一个偏振片后的光强;(2)如
一束平行入射面振动的线偏振光以起偏角入到某介质表面则反射光与折射光的偏振情况是反射光是垂直入射面振动的线偏光折射光是平行入射面振动的线偏光
大学物理规范作业上册
总(12) 衍射光栅 光的偏振
大学物理规范作业上册12解答完整
1
一、选择题
1.一衍射光栅对某一定波长的垂直入射光,在屏幕上
只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级
次的主极大,应该:
【
(A) 换一个光栅常数较小的光栅;
B】
(B) 换一个光栅常数较大的光栅;
(C) 将光栅朝靠近屏幕的方向移动;
(D) 将光栅朝远离屏幕的方向移动。
分析:由光栅方程 dsink
要屏幕上出现更高级次的主极大,d就要变大, 即换个光栅常数大的光栅。
大学物理规范作业上册12解答完整
2
2.一束平行入射面振动的线偏振光以起偏角入到某介 质表面,则反射光与折射光的偏振情况是 【D】 (A) 反射光与折射光都是平行入射面振动的线偏光. (B) 反射光是垂直入射面振动的线偏光, 折射光是平行 入射面振动的线偏光. (C) 反射光是平行入射面振动的线偏光, 折射光是垂直 入射面振动的线偏光. (D) 折射光是平行入射面振动的线偏光,看不见反射光.
《大学物理教学资料》规范作业30 23页
不变。插入之后,两板间的电势差减少为原来的60%,
求电介质的相对介电常量多大?
解:设电容器极板间距为d,电荷密度为
σ,电介质未插入时,极板间的场强、
电势为: E 0
U0
0
d
若介质的厚度为T,插入介质后介质中的场强
这时两板间的电势差
r
Er
r 0
U T (dT)
若将0点的电势取为零,在 那轴 么线与窄缝之间线 离轴
R3 处P点的电势 Up
l ln 2 2 0 3
。
解用补偿法:设想圆柱原来没有窄缝,用
宽度为l,面电荷密度为-σ的带电窄条补在窄
缝处,由于圆柱面对场强的贡献为0, p点
的场强由该窄条产生,该窄条的电荷线密度
为 l
l
0点的场强为 E电气2学院0R学习部资料库
r0
电0气学院学习部资料库
21
由题中给出的条件
U U 0[ r0T0(dT)/]0d
T d T
解出
rd d
0.6
1
r
d(0.6dT)2(0.621.5)0.46
T
d 1.5
2
r1/0.4 62.14
电气学院学习部资料库
22
Thank you
0
R
11
E 2 4 0 R
结果如图。
同样可以得到-q的场强,则 合场强为:
Ey
2Eco4s5
2
2 4 0R
1 2
2 0 R
q
2 0R 2
E
E
电场强度沿 –y 方向
E
q
规范作业12解答
= k 2 λ2 ,
3 即: k1
= 5k 2 ,
3 k 2 = k1 5
(K1、K2必须为整数)
∴ k 2 = 3,6,9,12,L
2.一束光是自然光和线偏振光的混合光, 2.一束光是自然光和线偏振光的混合光,让它垂直穿过 一束光是自然光和线偏振光的混合光 一偏振片,若以此入射光束为轴旋转偏振片,测得透射光 一偏振片,若以此入射光束为轴旋转偏振片, 强最大值是最小值的5 强最大值是最小值的5倍,那么入射光束中自然光和线偏 振光的光强比值为: 振光的光强比值为: (A) ) (A) 1/2; (B) 1/5; (C) 1/3; (D) 2/3 ) ) ) ) 分析:设自然光光强为I0,线偏振光光强为I1。 根据马吕斯定律,有:I max
大学物理规范作业
12
一、选择题 1.某元素的特征光谱中含有波长分别为λ =450nm和 1.某元素的特征光谱中含有波长分别为λ1=450nm和 某元素的特征光谱中含有波长分别为 =750nm的光谱线 在光栅光谱中, 的光谱线。 λ2=750nm的光谱线。在光栅光谱中,这两种波长原谱 线有重叠现象,重叠处λ 的谱线的级数将是: 线有重叠现象,重叠处λ2的谱线的级数将是:
I max
I0 = 4
3.在双折射晶体内部, 3.在双折射晶体内部,频率相同而电振动方向不同的线 在双折射晶体内部 偏振光,沿光轴传播时, 偏振光,沿光轴传播时,它们的传播速度是 相同 的(填 相同” 不同” “相同”或“不同”)。
三、计算题 波长为λ=500nm单色光, 30° 入射角照射在光栅上, λ=500nm单色光 1. 波长为 λ=500nm 单色光 , 以 30° 入射角照射在光栅上 , 发现原在垂直入射时的中央明纹的位置现在改变为第2 发现原在垂直入射时的中央明纹的位置现在改变为第2级 光谱线的位置, 此光栅每厘米上共有多少条缝?( ?(2 光谱线的位置,求:(1)此光栅每厘米上共有多少条缝?(2) 最多能看到几级光谱线?共可看到几条谱线? 最多能看到几级光谱线?共可看到几条谱线? 解:(1) ′ (a 垂直入射时光栅干涉的主极大条件为: + b) sin ϕ k = k ′λ 中央明纹处,对应的级数为K/=0,
大学物理规范作业上册答案全ppt课件
位移为矢量 根据
r
t3 0
v(t
)
dt
得到B是正确的
在t1时刻,斜率为零,加速度为0。在0-t3过程
中,加速度是变化的。
3
2.物体通过两个连续相等位移的平均速度分别为
v1 =10m/s, v2 =15m/s,若物体作直线运动,则在整
个过程中物体的平均速度为【 A 】
(A) 12 m/s
(B) 11.75 m/s
向相同,则在t =2s时物体速度的大小等于_2_4_m_/_s___。
解:
I
t Fdt
0
2 0
(30
4 0 t )dt
(30t
20t
2
)
|02
140kg
m
/
s
I P m(v2 v1)
v2 24m / s
12
2.如图所示的圆锥摆,质量为m的小球,在水平面内以
角速度 匀速转动,在小球转动一周的过程中,小球
1.质量m=0.5kg的质点,在Oxy平面内运动,其运动
方程为x=5t,y =0.5t2(SI),从t=2s到t=4s这段时间
内,外力对质点作的功为【 B】
(解:A)1r.5J
(B)3 J (C)4.5J (D) -1.5J 5ti 0.5t2j, v 5i tj, a j
F ma 0.5 j
解: 作一个变量代换
a kv 2 dv dv dx v dv dt dx dt dx
得到: kv dv kdx dv
dx
v
积分得到: k x ln v v0
v0为初始速度
8
大学物理规范作业上册
总(02) 牛顿运动定律 动量守恒
大学物理12
场是矢量场。许多实验事实都证明,磁场是真实的存在。
在物理学后来的发展中,场成了非常基本、普遍的概念,
变得十分重要。现代物理学中,场的概念已经远远超出了 电磁学的范围,成为物质的一种基本的、普遍的存在形式。
运动电荷(含传导电流和磁体)在其周围产生磁场,位于
磁场中的运动电荷受磁力作用。类似于电场强度的引入, 我们也从力的角度出发给出表征磁场性质的重要物理量~ 磁感强度。介绍磁场中P点磁感强度的两种定义:
§12-3 毕奥-萨伐尔定律
根据对称性理论,法国物理学家毕奥和萨伐尔认为:
任意形状的载流导线在场点P处产生的磁场是由导线各个
小段贡献的,所以也可以象求带电体在空间产生的电场
那样,根据一小段电流元的磁场的基本公式,再通过对
各电流元产生的磁场的积分来计算整条电流的磁场。这
个基本公式就是毕奥萨伐尔定律。
的方向在此平 。定义 P 点磁
感 流线 强圈 度磁B 的矩大p m小的为大B小=无M关 max, pm是=个 Mm表ax征 (N磁IS场)。本此身比性值质也的与物小理载量。
单位:磁力矩M~牛顿·米(Nm),磁矩pm~安培·米2(Am2) ,则B~特斯拉(T)。
例1:磁场中任一点放一个小的载流试验线圈可以确定该 点的磁感应强度,其大小等于放在该点处试验线圈所受的 最大磁力矩Mmax和线圈的磁矩pm的比值。
(a)一段载流直导线的磁场(稳恒电流必须闭合,“一段载流导线”是出于计算
的目的而引入的)。B
0I 4a
(sin2sin1),a
是场点
P
到导线的垂直距离,1
是垂线转向电流流入端所张的角度(当转动方向与电流流向一至时取正,反向
时取负),2 是垂线转向电流流出端所张的角度(当转动方向与电流流向一至时 取正,反向时取负)。见书 191 页。
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大学物理习题 填空题
4.一冲床的飞轮,转动惯量为I=25kg·m2,并以角
A.转速加大,转动动能不变;
B.角动量加大;
C.转速和转动动能都加大;
D.角动量保持不变。
答案: C D
大学物理习题 选择题
无外力矩作用,转动系统的角动量守恒
I0w0 = Iw
答案D正确
人收回双臂,其转动惯量减小,即
I0 I
w0 w
大学物理习题 选择题
转动动能
Ek 0
=
1 2
I
0w02
=
w0
5.有a、b两个半径相同,质量相同的细圆环, 其中a环的质量均匀分布,而b环的质量分布 不均匀,若两环对过环心且与环面垂直轴的 转动惯量分别为Ia和Ib,则
A.Ia Ib
B. Ia Ib
C.Ia = Ib
D.无法确定二者大小 答案: C
大学物理习题 选择题
对于转动惯量
I = r2dm
细圆环上的各质元dm到过环心且与环面垂直轴轴
答案: A E G
an
大学物理习题 选择题
A.矢径: 由任选的参考点引向质点所在处的矢量
B.位移: 位置矢量的增量 r = r2 r1 C.速度: 描述质点运动快慢及运动方向的物理量
v = dr dt
瞬时速度等于为是对时间 的一阶导数
D.动量: 质点的质量与速度的乘积,描述质点的
机械运动状态 p = mv
0.5m的定滑轮拉动升降机运动。假定升降机从静
止开始以加速度a=0.4m/s2匀加速上升。则滑轮的
角加速度b = ____ ;开始上升后,
r
第一秒末滑轮的角速度 w =____ ;
第一秒末滑轮边缘上一点的加速度的 大小a' =_____。
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恒定电流的电场和磁场
恒定电流的产生与性质
由恒定电场产生的电流称为恒定 电流,其大小和方向均不随时间 变化。
01
02
恒定电流的磁场
03
恒定电流周围会产生恒定磁场, 其方向由右手螺旋定则确定。
04
恒定电流的电场
恒定电场是一种无旋场,可以用 电势来描述。
磁感应强度与磁通量
描述恒定磁场的两个重要物理量, 磁感应强度反映磁场力的性质, 磁通量反映磁场在空间中的分布。
匀速直线运动、匀变速直线运动;
曲线运动
抛体运动、圆周运动;
相对运动
参考系的选择、相对速度、相对 加速度。
牛顿运动定律
牛顿第一定律
惯性定律,定义了力和运动的关系;
牛顿第三定律
作用力和反作用力,大小相等、方向 相反。
牛顿第二定律
F=ma,阐述了力、质量和加速度之 间的关系;
动量守恒定律
动量的定义和计算
固体和液体的热性质
固体的热性质
固体具有一定的形状和体积,其 热膨胀系数较小,热传导性能较
好。
液体的热性质
液体没有确定的形状,但有一定的 体积,其热膨胀系数较大,热传导 性能较差。
相变现象
物质从一种相转变为另一种相的过 程,如熔化、凝固、汽化、液化等, 相变过程中伴随着热量的吸收或释 放。
04
电磁学
机械波的产生和传播
机械波的产生
机械波是由振源产生的,振源做周期性振动时,会使周围的介 质产生相应的振动,从而形成机械波。
机械波的传播
机械波在介质中以波的形式传播,传播方向与介质中质点的振 动方向垂直。在传播过程中,机械波会携带能量和信息。
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3
2.单色光垂直入射在双缝上,通过空气后在屏幕上形 成干涉条纹,已知入射光波长为λ,屏上P点处为第3级 明纹。若将整个装置放于某种透明液体中,P点处变为 第4级明纹,则该液体的折射率为:
(A) 1; (B) 1.56 ; (C) 2.34 ; (D) 1.33 (D)
分析:
由题知,放于空气中时,P点的光程差为:
程差为:
(A)2n2e
(B)2n2e-λ/(2n1)
【C 】
(C)2n2e-λ1n1/2 (D)2n2e-λ1n2/2 分析:因为n1<n2>n3,可知该入射光在薄膜上表面反射时 存在半波损失,而在薄膜下表面反射时无半波损失。
两束反射光的光程差为:2n2e-λ/2(式中: λ为该入 射光在真空中的波长)。
r2
r1
ax D
3
放于液体中后,光程差变为:
'
nr2
r1
n
ax D
4
联立解得: n 4 1.33 3
4
3.将厚度为e、折射率为n2的薄膜镀在折射率为n3的物 质表面,单色平行光自折射率为n1的透明介质垂直入 射到薄膜上,且n1<n2>n3,若λ1为入射光在n1中的波长, 则该入射光经薄膜上下两表面反射的两束反射光的光
则MgF2薄膜的最小厚度应为e= >nMgF2>n空气)
分析:
4nMgF2
。(n玻璃
空气
MgF2 玻璃
对于透射光,在MgF2膜的上表面反射时 (nMgF2>n空气)
没有半波损失,在MgF2膜的下表面反射时 (nMgF2<n玻璃)
有半波损失, 所以光程差为
2nMgF2 e
2
k
(干涉加强)
当k=1时,厚度最小 emin 4nMgF2
且随劈尖的上升, S 2也增大,
因为中央明纹位置两束光的光程要相等,可知加 入劈尖后,零级明纹必须往下移。
2
加入劈尖后,设某时刻劈尖厚度为e,
(n 1)e r2
r1
(n 1)e
ax D
根据明纹条件,有:
(n 1)e ax k
D
x [k (n 1)e]D
a
x
xk 1
xk
D
a所以条纹间Biblioteka 保持不变。大学物理规范作业
总(16)
1
一、选择题
1.如图,用波长为λ的单色光照射双缝干涉实验装置,若
把一折射率为n、劈角为θ的透明劈尖b缓慢地向上移动
时(只遮住S2缝),则屏上的干涉条纹的变化为:
(A)间隔变大,向下移动 (B)间隔不变,向下移动
(B)
(C)间隔变小,向上移动
(D)间隔不变,向上移动
分析:
在加入劈尖后,在O点,光程 S 2 S1
l 0.25
所以总共可出现明纹14条。
法二:劈尖最大厚度为:
emax l 3.5 10 6 (m)
由 2nek
2
k
kmax 14.5 取 kmax 14
12
移到原来的第几级明纹处?
解:(1)根据明纹条件: d xk k
dxk
dL
D
5.5 107 (m)
kD 2kD
S S1
P
2)未遮盖前: r2 r1 k (亮)
S
2
覆盖后 : ' r2 [r1 (n 1)e] k (n 1)e k' (亮)
零级明纹满足光程差 ' 0, k' 0 代入得 k 7
部分的深度恰好是相邻条纹的厚度差。 h
2n 2 6
2.用白光垂直照射在置于空气中的均匀肥皂膜的一个
面上(肥皂膜折射率n=4/3),沿法线方向观察到肥皂膜
的另一面(背面)呈绿色(绿光波长λ=500nm),则此肥 皂膜的最小厚度为 187.5nm nm。
分析:
光线②在上、下表面都没有发生半波损失(光密到光 疏) ,而光线①是透射光,无需考虑半波损失,
即覆盖后的零级明纹向上移动,移到原第七级明纹处。 9
(法二)覆盖云母后附加光程差(n-1)e,光程差每改变 一个波长,条纹移动一条。
( n 1)e k
得:k 7
S1
r1
P
S
r2
S2
10
2.有一劈尖,折射率n=1.4,劈尖角θ=10-4rad,在某单色 光的垂直照射下,可测得两相邻明纹之间的距离为 0.25cm,求:(1)此单色光的波长;(2)如果劈尖长为 3.5cm,那么总共可出现多少条明条纹?
所以两束光线的光程差满足: 2ne k
因此 e k
2n
上表面 e
当k=1时,厚度最小
①
下表面
②
em in
2n
500
2
4 3
187
.5(
nm)
本题亦可用反射绿光满足干涉相消条件来求解。
7
3.照相机的镜头表面上镀有MgF2增透膜,若波长为λ的 单色光自空气垂直照射到镀膜上,要使透射光线加强,
空中因的为波入长射为光:在nλ=1中λ1的n1,波长为λ1,可 知 该2n入2e射 光12在n1真
5
二、填空题
l.用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为λ的单 色光从空气中垂直入射时,若观察到的干涉条纹如图
所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边的直线 部分的连线相切,则工件表面有 凹陷 缺陷(填:
有凸起、有凹陷或无),与条纹弯曲处对应的缺陷部
分的高(深)度为 λ/2 。
分析:根据等厚干涉的特点:在相同厚度 的地方出现相同级数的条纹。
现条纹向左向弯曲,可判断工件表面 与条纹弯曲处对应的部分是凹陷的(否则 不会等厚度)。
又因为每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边的直 线部分的连线相切,即工件表面与条纹弯曲处对应的
本题亦可用反射光满足干涉相消条件来求解。
8
三、计算题
1.用波长为λ的单色光进行双缝干涉实验。双缝间距d
=2×10-4m,双缝到屏的距离D=2m,测得中央明纹两侧的
两条第10级明纹中心相距L =0.11m.求:(l)入射光的波
长λ=?(2)用一厚度e=6.6×10-6 m、折射率n=l.58的
云母片覆盖上面的一条缝后,零级明纹将向何方移动?
解:(1)因为 n 1.4 1
光在上表面反射时(光疏到光密)有半波损失;在下 表面反射时,(光密到光疏)无半波损失。
光程差为: 2nek 相邻明纹的厚度差为
2
2k
k
1
2
明
暗
e
ek 1
ek
2n
l sin
l
2nl 7 10 7 (m) 11
(2)法一:因为在劈棱处为暗纹,且 L 3.5 14条