华中科技大学大学物理题库06光学习题答案.docx

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资源描述

1、 P S 1 S 2 r 1 n 1 n 2 t 2 r2 t 1 一、选择题 1 3165:在相同的时间内,一束波长为 的单色光在空气中和在玻璃中 (A) 传播的路程相等,走过的光程相等 (B) 传播的路程相等,走过的光程不相等 (C) 传播的路程不相等,走过的光程相等 (D) 传 播 的 路 程 不 相 等 , 走 过 的 光 程 不 相 等 2 3611:如图, S1、 S2 是两个相干光源,它们到 P 点的距离分别为 r1 和 r2。路径 S1P垂直穿过一块厚度为 t1,折射率为 n1 的介质板,路径 S2P 垂直穿过厚度为 t2,折射率为 n2的另一介质板,其余部分可看作真空,这两条

2、路径的光程差等于 (A) (B) (C) (D) 3 3664:如图所示,平行单色光垂直照射到薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,若薄膜的厚度为 e,并且 n1 n2 n3, 1 为入射光在折射率为 n1 的媒质中的波长,则两束反射光在相遇点的相位差为 (A) 2n2e / ( n1 1) (B)4n1e / ( n2 1) + (C) 4n2e / ( n1 1) + (D) 4n2e / ( n1 1) 4 3169:用白光光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝,则: (A) 干涉条纹的宽度将发生改变 (B) 产生红光和蓝光的两套彩色干涉

3、条纹 (C) 干 涉 条 纹 的 亮 度 将 发 生 改 变 (D) 不 产 生 干 涉 条 纹 5 3171:在双缝干涉实验中,两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄 (缝中心位置不变 ),则 (A) 干涉条纹的间距变宽 (B) 干涉条纹的间距变窄 (C) 干涉条纹的间距不变,但原极小处 的强度不再为零 (D) 不再发生干涉现象 6 3172:在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是 (A) 使屏靠近双缝 (B) 使两缝的间距变小 (C) 把两个缝的宽度稍微调窄 (D) 改 用 波 长 较 小 的 单 色 光 源 7 3498:在双缝干涉实验中,入射光的波长为

4、 ,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5 ,则屏上原来的明纹处 (A) 仍为明条纹 (B) 变为暗条纹 (C) 既非明纹也非暗纹; (D) 无法确定是明纹,还是暗纹 8 3612:在双缝干涉实验中,若单色光源 S 到两缝 S1、 S2 距离 相等,则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动 到示意图中的 S位置,则 (A) 中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变 (B) 中央明条纹向上移动,且条纹间距不变 (C) 中央明条纹向下移动,且条纹间距增大 (D) 中央明条纹向上移动,且条纹间距增大 9 3677:把双缝干涉实验装置放在折射率为 n

5、 的水中,两缝间距离为 d,双缝到屏的距离为 D (D d),所用单色光在真空中的波长为 ,则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是 (A) D / (nd) (B) nD/d (C) d / (nD) (D) D / (2nd) )()( 111222 tnrtnr )1()1( 211222 tnrtnr )()( 111222 tnrtnr 1122 tntn n1 n 2 n 3 e O S 1 S 2 S S 3612 图 10 3185:在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中,用单色光垂直照射,在反射光中看到干涉条纹,则在接触点 P 处形成的圆斑为 0(A) 全明 (B) 全暗 (C)

6、 右半部明,左半部暗 (D) 右半部暗,左半部明 11 3186:一束波长为 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为 (A) (B) / (4n) (C) (D) / (2n) 12 3187:若把牛顿环装置 (都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的 )由空气搬入折射率为1.33 的水中,则干涉条纹 (A) 中 心 暗 斑 变 成 亮 斑 (B) 变疏 (C) 变密 (D) 间距不变 13 3188:用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为 的单色平行光垂直入射时,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

7、与其左 边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应 的部分 (A) 凸起,且高度为 / 4 (B) 凸起,且高度为 / 2 (C) 凹陷,且深度为 / 2 (D) 凹陷,且深度为 / 4 14 3507:如图所示,平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置,全部浸入 n 1.60 的液体中,凸透镜可沿 移动,用波长 500 nm(1nm=109m)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 (A) 156.3 nm (B) 148.8 nm (C) 78.1 nm (D) 74.4 nm (E) 0 15 3689:在牛顿环实验装置中,曲率半径

8、为 R 的平凸透镜与平 玻璃扳在中心恰好接触,它们之间充满折射率为 n 的透明介质,垂直 入射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为 ,则反射光形 成的干涉条纹中暗环半径 rk的表达式为 (A) rk = (B) rk = (C) rk = (D) rk = 16 5208:在玻璃 (折射率 n2 1.60)表面镀一层 MgF2 (折射率 n2 1.38)薄膜作为增透膜。为了使波长为 500 nm(1nm=109m)的光从空气 (n1 1.00)正入射时尽可能少反射, MgF2 薄膜的最少厚度应是 (A) 78.1 nm (B) ) 90.6 nm (C) 125 nm (D) 181 n

9、m (E) 250nm 17 5324: 把一平凸透镜放在平玻璃上,构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时,由反射光形成的牛顿环 (A) 向中心收缩,条纹间隔变小 (B) 向中心收缩,环心呈明暗交替变化 (C) 向外扩张,环心呈明暗交替变化 (D) 向外 扩张,条纹 间隔变大 18 5325:两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射。若上面的平玻璃慢慢地向上 平移 ,则干涉条纹 (A) 向棱边方向平移,条纹间隔变小 (B) 向棱边方向平移,条纹间隔变大 (C) 向棱边方向平移,条纹间隔不变 ORk nRk / Rkn nRk /平玻璃 工件 空气劈尖 P 1 .5 2 1

10、 .7 5 1 .5 2 图中数字为各处的折射1 .6 2 1 .6 2 3185 图 n =1 .6 8 n =1 .6 0 n =1 .5 8 O O 3507 图 (D) 向远离棱边的方向平移,条纹间隔不变 (E) 向 远 离 棱 边 的 方 向 平 移 , 条 纹 间 隔 变 小 19 5326:两块平玻璃构成空气劈形膜,左边为棱边,用单色平行光垂直入射 。 若上面的平玻璃以棱边为轴,沿逆时针方向 作微小转动 ,则干涉条纹的 (A) 间隔变小,并向棱边方向平移 (B) 间隔变大,并向远离棱边方向平移 (C) 间隔不变,向棱边方向平移 (D) 间隔变小,并向远离棱边方向平移 20 793

11、6:由两块玻璃片 (n1 1.75)所形成的空气劈形膜,其一端厚度为零,另一端厚度为 0.002 cm。现用波长为 700 nm (1nm = 109 m)的单色平行光,沿入射角为 30角的方向射在膜的上表面,则形成的干涉条纹数为 (A) 27 (B) 40 (C) 56 (D) 100 21 3200:在迈克耳孙干涉仪的一条光路中,放入一折射率为 n,厚度为 d 的透明薄片,放入后,这条光路的光程改变了 (A) 2 ( n-1 ) d (B) 2nd (C) 2 ( n-1 ) d+ / 2 (D) nd (E) ( n-1 ) d 22 3516:在迈克耳孙干涉仪的一支光路中,放入一片折射

12、率为 n 的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长 ,则薄膜的厚度是 (A) / 2 (B) / (2n) (C) / n (D) 23 3353:在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为 的单色光垂直入射在宽度为 a 4的单缝上,对应于衍射角为 30的方向,单缝处波阵面可分成的半波带数目为 (A) 2 个 (B) 4 个 (C) 6 个 (D) 8 个 24 3355:一束波长为 的平行单色光垂直入射到一单缝 AB 上,装置如图 。 在屏幕 D上形成衍射图样,如果 P 是中央亮纹一侧第一个暗纹所在的位置,则 的长度为 (A) (B) (C) 3/ 2 (D) 2 25 3356:在如图

13、所示的单缝夫琅禾费衍射实验中,若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移,则屏幕上的衍射条纹 (A) 间距变大 (B) 间距变小 (C) 不发生变化 (D) 间 距 不 变 , 但 明 暗 条 纹 的 位 置 交 替 变 化 26 3520:根据惠更斯菲涅耳原理,若已知光在某时刻的波阵面为 S,则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的 (A) 振动振幅之和 (B) 光强之和 (C) 振动振幅之和的平方 (D) 振动的相干叠加 27 3523:波长为 的单色平行光垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应的衍 12 nBCC 屏 f P D L A B 3

14、355 图 屏幕 f L 单缝 3356 图 射角为 = / 6,则缝宽的大小为 (A) (B) (C) 2 (D) 3 28 3631:在夫琅禾费单缝衍射实验中,对于给定的入射单色光,当缝宽度变小时,除中央亮纹的中心位置不变外,各级衍射条纹 (A) 对应的衍射角变小 (B) 对应的衍射角变大 (C) 对应的衍射角也不变 (D) 光强也不变 29 3715:一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上,在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜。已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm,则入射光波长约为 (A) 100 nm (B) 400 nm (C) 500 n

15、m (D) 600 nm 30 3718:在单缝夫琅禾费衍射实验中,若增大缝宽,其他条件不变,则中央明条纹 (A) 宽度变小 (B) 宽度变大 (C) 宽度不变,且中心强度也不变 (D) 宽 度 不 变 , 但 中 心 强 度 增 大 31 5327:波长 500nm(1nm=109m)的单色光垂直照射到宽度 a0.25 mm 的单缝上,单缝后面放置一凸透镜,在凸透镜的焦平面上放置一屏幕,用以观测衍射条纹 。 今测得屏幕上中央明条纹一侧第三个暗条纹和另一侧第三个暗条纹之间的距离为 d12 mm,则凸透镜的焦距 f 为 (A) 2 m (B) 1 m (C) 0.5 m (D) 0.2 m (E

16、) 0.1 m 32 5648:在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽度 a 稍梢变宽,同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移 (透镜屏幕位置不动 ),则屏幕 C 上的 中央衍射条纹将 (A) 变窄,同时向上移; = (B) 8 (B) 变窄,同时向下移; (C) 变窄,不移动; (D) 变宽,同时向上移; (E) 变宽,不移 33 5649:在如图所示的夫琅禾费衍射装置中,将单缝宽 度 a 稍稍变窄,同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小平移 (单缝与屏幕位置不动 ),则屏幕C 上的中央衍射条纹将 (A) 变宽,同时向上移动 (B) 变宽,同时向下移动 (C) 变宽,不移动 (D)

17、变窄,同时向上移动 (E) 变窄,不移动 34 5650:在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中,设中央明纹的衍射角范围很小 。 若使单缝宽度 a 变为原来的 ,同时使入射的单色光的波长 变为原来的 3 / 4,则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 x 将变为原来的 (A) 3 / 4 倍 (B) 2 / 3 倍 (C) 9 / 8 倍 (D) 1 / 2 倍 (E) 2 倍 35 3204: 测量单色光的波长时,下列方法中哪一种方法最为准确? (A) 双缝干涉 (B) 牛顿环 (C) 单缝衍射 (D) 光栅衍射 36 3212:一束平行单色光垂直入射在光栅上,当光栅常数 (a + b)为下列

18、哪种情况时 (a23O y x L C f a 5648、 5649、 5650 图 代表每条缝的宽度 ), k=3、 6、 9 等级次的主极大均不出现? (A) a b=2 a (B) a b=3 a (C) a b=4 a (D) a b=6 a 37 3213:一束白光垂直照射在一光栅上,在形成的同一级光栅光谱中,偏离中央明纹最远的是 (A) 紫光 (B) 绿光 (C) 黄光 (D) 红光 38 3214:对某一定波长的垂直入射光,衍射光栅的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) 换一个光 栅常数较大的光栅 (C)

19、将光栅向靠近屏幕的方向移动 (D) 将光栅向远离屏幕的方向移动 39 3361:某元素的特征光谱中含有波长分别为 l1 450 nm和 l2 750 nm (1 nm 10-9 m)的光谱线。在光栅光谱中,这两种波长的谱线有重叠现象,重叠处 l2 的谱线的级数将是 (A) 2 , 3 , 4 , 5 (B) 2 , 5 , 8 , 11 (C) 2 , 4 , 6 , 8 (D) 3 , 6 , 9 ,12 40 3525:波长为 的单色光垂直入射于光栅常数为 d、缝宽为 a、总缝数为 N 的光栅上。取 k=0, 1, 2,则决定出现主极大的衍射角 的公式可写成 (A) N a sin=k (

20、B) a sin=k (C) N d sin=k (D) d sin=k 41 3635:在光栅光谱中,假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上,因而实际上不出现,那么此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为 (A) a= b (B) a=b (C) a=2b (D) a=3 b 42 3636:波长 =550 nm(1nm=109m)的单色光垂直入射于光栅常数 d=2 10-4 cm 的平面衍射光栅上,可能观察到的光谱线的最大级次为 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 43 5534:设光栅平面、透镜均与屏幕平行 。 则当入射的平行单色光从垂

21、直于光栅平面入射变为斜入射时,能观察到的光谱线的最高级次 k (A) 变小 (B) 变大 (C) 不变 (D) 的 改 变 无 法 确 定 44 3162:在真空中波长为 的单色光,在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B,若 A、 B 两点相位差为 3,则此路径 AB 的光程为 (A) 1.5 (B) 1.5 n (C) 1.5 n (D) 3 45 3246:一束光是自然光和线偏振光的混合光,让它垂直通过一偏振片若以此入射光束为轴旋转偏振片,测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍,那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 (A) 1 / 2 (B) 1 / 3 (C) 1

22、/ 4 (D) 1 / 5 46 3368:一束光强为 I0 的自然光垂直穿过两个偏振片,且此两偏振片的偏振化方向成 45角,则穿过两个偏振片后的光强 I 为 (A) (B) I0 / 4 (C) I 0 / 2 (D) I0 / 2 47 3542:如果两个偏振片堆叠在一起,且偏 振化方向之间夹角为 60,光强为 I0 的自然光垂直入射在偏振片上,则出射光强为 (A) I0 / 8 (B) I0 / 4 (C) 3 I0 / 8 (D) 3 I0 / 4 214/0I 2 2 48 3545:自然光以 60的入射角照射到某两介质交界面时,反射光为完全线偏振光,则知折射光为 (A) 完全线偏振

23、光且折射角是 30 (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 的介质时,折射角是 30 (C) 部分偏振光,但须知两种介质的折射率才能确定折射角 (D) 部分偏振光且折射角是 30 49.3639:自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上,反射光是 (A) 在入射面内振动的完全线偏振光 (B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光 (C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光 (D) 垂 直 于 入 射 面 的 振 动 占 优 势 的 部 分 偏 振 光 二、填空题 1 3619:波长为 的单色光垂直照射如图所示的透明薄膜 。 膜厚度为 e,两束反射光的光程差 _。 2 3671:单色平

24、行光垂直入射到双缝上 。 观察屏上 P 点到两缝的距离分别为 r1 和 r2。设双缝和屏之间充满折射率为 n 的媒质,则 P 点处二相干光线的光程差为 _。 3 3178: 一双缝干涉装置,在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0 mm。若整个装置放在水中,干涉条纹的间距将为 _mm。 (设水的折射率为 4/3) 4 3500:在双缝干涉实验中,所用单色光波长为 562.5 nm (1nm 10-9 m),双缝与观察屏的距离 D 1.2 m,若测得屏上相邻明条纹间距为 x 1.5 mm,则双缝的间距 d_。 5 3504:在双缝干涉实验中,所用光波波长 5.461 104 mm,双缝与屏间的距离

25、D 300 mm,双缝间距为 d 0.134 mm,则中央明条纹两侧的两个第三级明条纹之间的距离为 _。 6 3683:在双缝干涉实验中,双缝间距为 d,双缝到屏的距离为 D (Dd),测得中央零级明纹与第五级明之间的距离为 x,则入射光的波长为 _。 7 3684 在双缝干涉实验中,若两缝的间距为所用光波波长的 N 倍,观察屏到双缝的距离为 D,则屏上相邻明纹的间距为 _。 8 3189:用波长为 的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置,观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环 。 若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动,从透镜顶点与平 面玻璃接触到两者距离为 d 的移动过程中,移过视场中某固定观察点

26、的条 纹数目等于 _。 9 3190 一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触,用单色光垂直照射, 观察反射光形成的牛顿环,测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r1。 现将透 镜和玻璃板之间的空气换成某种液体 (其折射率小于玻璃的折射率 ),第 k 个暗环的半径变为r2,由此可知该液体的折射率为 _。 10 7938:空气中一玻璃劈形膜其一端厚度为零另一端厚度为 0.005 cm,折射率为 1.5。现用波长为 600nm(1nm=10 9m)的单色平行光,沿入射角为 30角的方向射到劈的上表面,则在劈形膜上形成的干涉条纹数目为 _。 11 3194:在空气中有一劈形透明膜,其劈尖角 1.0 10-4

27、rad,在波长 700 nm 的单色光垂直照射下,测得两相邻干涉明条纹间距 l 0.25 cm,由此可知此透明材料的折射率n _。 3p d r 1 r 2 S 2 S 1 n 3671 图 n 1 = 1 .0 0 n 2 = 1 .3 0 n 3 = 1 .5 0 e 3619 图 3189 图 12 3509:图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一 端接触,构成的空气劈尖,用波长为 的单色光垂直照射。看到反 射光干涉条纹 (实线为暗条纹 )如图 b 所示。则干涉条纹上 A 点处所 对应的空气薄膜厚度为 e _。 13 3510:折射率分别为 n1 和 n2 的两块平板玻璃构成空气

28、劈 尖,用波长为 的单色光垂直照射 。 如果将该劈尖装置浸入折射率 为 n 的透明液体中,且 n2 n n1,则劈尖厚度为 e 的地方两反射 光的光程差的改变量是 _。 14 3621:用波长为 的单色光垂直照射如图所示的、折射率 为 n2 的劈形膜 (n1 n2 , n3 n2),观察反射光干涉。从劈形膜顶开 始,第 2 条明条纹对应的膜厚度 e _。 15 3622:用波长为 的单色光垂直照射折射率为 n 的劈形膜形成等厚干涉条纹,若测 得相邻明条纹的间距为 l,则劈尖角 _。 16 3693:分别用波长 500 nm 与波长 600 nm 的平行单色光垂直照射到劈形膜上,劈形膜的折射率为

29、 3.1,膜两侧是同样的媒质,则这两种波长的光分别形成的第七条明纹所对应的膜的厚度之差为 _nm。 17 3699:波长为 的平行单色光垂直照射到劈形膜上,劈尖角为 ,劈形膜的折射率为 n,第 k 级明条纹与第 k 5 级明纹的间距是 _。 18 7946:一平凸透镜,凸面朝下放在一平玻璃板上。透镜刚好与玻璃板接触。波长分别为 600 nm 和 500 nm 的两种单色光垂直入射,观察反射光形成的牛顿环。从中心向外数的两种光的第五个明环所对应的空气膜厚度之差为 _nm。 19 3201:若在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜 M 移动 0.620 mm 过程中,观察到干涉条纹移动了 2300 条,则所

30、用光波的波长为 _nm。 (1 nm=10-9 m) 20 3203:用迈克耳孙干涉仪测微小的位移。若入射光波波长 628.9 nm,当动臂反射镜移动时,干涉条纹移动了 2048 条,反射镜移动的距离 d _。 21 3378:光强均为 I0 的两束相干光相遇而发生干涉时,在相遇区域内有可能出现的最大光强是 _。 22 3517:在迈克耳孙干涉仪的一支光路上,垂直于光路放入折射率为 n、厚度为 h 的透明介质薄膜。与未放入此薄膜时相比较,两光束光程差的改变量为 _。 23 3711: 已知在迈克耳孙干涉仪中使用波长为 l 的单色光 。 在干涉仪的可动反射镜移动距离 d 的过程中,干涉条纹将移动

31、 _条。 24 3713: 在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d 的过程中,若观察到干涉条纹移动了 N 条,则所用光波的波长 l =_。 25 3207:在单缝的夫琅禾费衍射实验中,屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_个半波带,若将缝宽缩小一半,原来第三级暗纹处将是 _纹。 26 3357:在单缝夫琅禾费衍射实验中,设第一级暗纹的衍射角很小,若钠黄光 (1589 nm) 中央明纹宽度为 4.0 mm,则 2=442 nm (1 nm = 10-9 m)的蓝紫色光的中央明纹宽度为 _。 27 3524:平行单色光垂直入射在缝宽为 a=0.15 mm 的单缝上 。 缝后有焦距为 f=40

32、0mm的凸透镜,在其焦平面上放置观察屏幕 。 现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm,则入射光的波长为 =_。 28 3633:将波长为 的平行单色光垂直投射于一狭缝上,若对应于衍射图样的第一级暗纹位置的衍射角的绝对值为 ,则缝的宽度等于 _。 29 3720:若对应于衍射角 =30,单缝处的波面可划分为 4 个半波带,则单缝的宽度 a =_(为入射光波长 )。 30 3742:在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为 的单色光垂直入射在宽度 a=5的单缝上 。 对应于衍射角 的方向上若单缝处波面恰好可分成 5 个半波带,则衍射角 =_。 31 5219:波长为 =480.0

33、 nm 的平行光垂直照射到宽度为 a=0.40 mm 的单缝上,单缝后透镜的焦距为 f=60 cm,当单缝两边缘点 A、 B 射向 P 点的两 图 b 图 a A 3509 图 n 1 n2 n3 3621 图 O P f A B 条光线在 P 点的相位差为 时, P 点离透镜焦点 O 的距 离等于 _。 32 3362:某单色光垂直入射到一个每毫米有 800 条 刻线的光栅上,如果第一级谱线的衍射角为 30,则入射 光的波长应为 _。 33 3637:波长为 的单色光垂直投射于缝宽为 a,总 缝数为 N,光栅常数为 d 的光栅上,光栅方程 (表示出现主极大的衍射角 应满足的条件 )为_。 3

34、4 3638:波长为 500 nm(1nm=109m)的单色光垂直入射到光栅常数为 1.0 10-4 cm 的平面衍射光栅上,第一级衍射主极大所对应的衍射角 =_。 35 3731:波长为 =550 nm(1nm=109m)的单色光垂直入射于光栅常数 d=2 104 cm的平面衍射光栅上,可能观察到光谱线的最高级次为第 _级。 36 5656:用波长为 的单色平行光垂直入射在一块多缝光栅上,其光栅常数 d=3 m,缝宽 a=1 m,则在单缝衍射的中央明条纹中共有 _条谱线 (主极大 )。 37 5659:可见光的波长范围是 400 nm 760 nm。 用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时,

35、它产生的不与另一级光谱重叠的完整的可见光光谱是第 _级光谱。 (1 nm =10-9 m) 38 3164:若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n1 和 n2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖,此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差 _。 39 3233:一束自然光从空气投射到玻璃表面上 (空气折射率为 1),当折射角为 30时,反射光是完全偏振光,则此玻璃板的折射率等于 _。 40 3640:自然光以布儒斯特角 i0 从第一种介质 (折射率为 n1)入射到第二种介质 (折射率为 n2)内,则 tg i0 _ 三、计算题 1 3182:在双缝干涉实验中,波长 550 nm 的

36、单色平行光垂直入射到缝间距 a 210-4 m 的双缝上,屏到双缝的距离 D 2 m。 求: (1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距; (2) 用一厚度为 e 6.6 10-5 m、折射率为 n 1.58 的玻璃片覆盖一缝后,零级明纹将移到原来的第几级明纹处? (1 nm = 10-9 m) 2 3198: 如图所示,牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e0。 现用波长为 的单色光垂直照射,已知平凸透镜的曲率半径为 R,求反射光形成的牛顿环 的各暗环半径 。 3 3660:用波长为 500 nm (1 nm=10-9 m)的单色光垂直照射到由 两块光学平玻璃构成的空气劈形膜

37、上。在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 l = 1.56 cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心 (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 ; (2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹? (3) 在第 (2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹?几条暗纹? 4 0470:用每毫米 300 条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种单色成分的光谱 。 已知红谱线波长 R 在 0.63 0.76m 范围内,蓝谱线波长 B 在 0.43 0.49 m 范围内。当光垂直入射到光栅时,发现在衍射角为 24.46处,红蓝两谱线同

38、时出现。 (1) 在什么角度下红蓝两谱线还会同时出现? (2) 在什么角度下只有红谱线出现? 5 3211: (1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中,垂直入射的光有两种波长, 1=400 nm, =760 nm (1 nm=10-9 m)。 已知单缝宽度 a=1.0 10-2 cm,透镜焦距 f=50 cm。 求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。 (2) 若用光栅常数 d=1.0 10-3 cm 的光栅替换单缝,其他条件和上一问相同,求两种光第一级主极大之间的距离。 6 3220:波长 600nm(1nm=10 9m)的单色光垂直入射到一光栅上,测得第二级主极大空气 3198 图 e0 的衍射角为 30,且第三级是缺级。 (1) 光栅常数 (a + b)等于多少? (2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少? (3) 在选定了上述 (a + b)和 a 之后,求在衍射角 - 范围内可能观察到的全部主极大的级次。 7 3221:一束平行光垂直入射到某个光栅上,该光束有两种波长的光, 1=440 nm, 2=660 nm (1 nm = 10-9 m)。实验发现,两种波长的谱线 (不计中央明纹 )第二次重合于衍射角 =60的方向上。求此光栅的光栅常数 d。 8 3738:用钠光 (

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