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*双缝干涉实验中,S2后插入一片折射率为n厚度为x的玻璃片,如何计算相位差?nS1S2r1r2xP解:插入后相当于光程差增加(n-1)x干涉条纹将向下移动,移动个条纹间距。普通物理学教案例题1:nS1S2r1r2to在杨氏干涉实验中,用波长为?的单色光作为光源。现将一厚度为t,折射率为n的薄玻璃片放在狭缝S2处,如图所示。若玻璃片的厚度t可变,则与S1S2两缝对称的屏中心O点,其干涉条纹强度将是t的函数,若t=0时,O点处的光强为I0,试求:(1)O点处光强与t的函数关系?(2)t满足什么条件时O点处光强最小。例题2:解:(1)从S1,S2到达O点处的两光线的光程差为:普通物理学教案其位相差为:若两个缝发出的光线在O点处产生的振幅分别为A0,则对应O点处的合振动的振幅为因为光强,所以O处的光强可写为:普通物理学教案当t=0时,所以O处的光强为(2)若使O点处光强为零,则有因此当t满足此条件时,O点的光强最小。普通物理学教案例题:照相机镜头增透膜材料MgF2(n=1.38),镜头玻璃n=1.50,为增强对550nm的绿光的透射能力,MgF2最小厚度是多少?bn1=1n2=1.38n3=1.50ae解:反射光a、b都有半波损失,所以反射光相消干涉时透射增强,即(k=0,1,2,…)取k=1得普通物理学教案例题3:如图所示波长为平行单色光垂直入射在折射率为的波薄上,经上下表面反射的两束光发生干涉,波膜的厚度为e而且,则两束反射光在相遇点的位相差为A:B:C:D:或因为不记半波损失例题、平面单色光垂直照射在厚度均匀的油膜上,油膜覆盖在玻璃板上。所用光源波长可以连续变化,观察到5000A与7000A这两波长的光在反射中消失。油膜的折射率为1.30,玻璃折射率为1.50,求油膜的厚度。解:n1n2例题、空气中肥皂膜(n1=1.33),厚为0.32?m。如用白光垂直入射,问肥皂膜呈现什么色彩?解:?2=5670A(黄光)例题.有一玻璃劈尖,放在空气中,劈尖夹角?=8?10-5弧度.波长?=0.589?m的单色光垂直入射时,测得干涉条纹的宽度为l=2.4mm,求玻璃的折射率。解:为了测量金属细丝的直径,把金属丝夹在两块平玻璃之间,使空气层形成劈尖,如用单色光垂直照射,就得到等厚干涉条纹。测出干涉条纹间的距离,就可以算出金属丝的直径。某次的测量结果为:单色光的波长λ=589.3nm,金属丝与劈尖顶点间的距离L=28.880mm,30条明纹间的距离为4.295mm,求金属丝的直径D。解:相邻两条明纹之间的距离l=4.295/29(mm),其间空气层的厚度相差λ/2,于是:普通物理学教案LD例题4:式中θ为尖劈的夹角,因为θ很小于是得到:代入数据,可得金属丝的直径:普通物理学教案利用空气劈尖的等厚干涉条纹可测量精密加工工件表面极小纹路的深度。在工作表面上放一平板玻璃使其间形成空气劈尖(如图),以单色光垂直照射玻璃表面,在显微镜中观察干涉条纹。由于工件表面不平,观察到干涉条纹如图。试根据纹路弯曲的方向,说明工件表面上纹路是凹的还是凸的?并证明纹路深度可用下式表示:式中a、b如图所示。abbb例题5:普通物理学教案证明:纹路是凹的。因工件表面有凹的纹路,故第k级等厚线的该部分向劈尖顶端移动。(如图(a))。所以:HlklkHablk-1普通物理学教案例题6:在已知半径R2=20m的凸球形玻璃球面上叠放一个待测的曲率半径为R1的平凸透镜,两球面在C点相接触,如图所示,今以波长546.1nm的单色光垂直入射,测得牛顿环的第25个亮环的半径r=9.444mm。试求平凸透镜的半径R1。rCo1o2R1R2e1e2解:牛顿环第25个亮环半径为r和所对应的空气隙的厚度为e,满足以下关系:已知?=546.lnm,计算得所以e=6.6897?l0-3mm普通物理学教案*
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