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光的干涉
知识点:光的干涉
一、光的双缝干涉
1.光的干涉实验最早是英国物理学家托马斯·杨在1801年成功完成的,杨氏实验有力地证明了光是一种波.
2.双缝干涉实验
(1)实验过程:让一束单色光投射到一个有两条狭缝S1和S2的挡板上,两狭缝相距很近,两狭缝就成了两个波源,它们的频率、相位和振动方向总是相同的,两个波源发出的光在挡板后面的空间互相叠加发生干涉现象.
(2)实验现象:在屏上得到明暗相间的条纹.
3.出现明暗条纹的判断
(1)亮条纹:当两个光源与屏上某点的距离之差等于半波长的偶(填“奇”或“偶”)数倍时,出现亮条纹.
(2)暗条纹:当两个光源与屏上某点的距离之差等于半波长的奇(填“奇”或“偶”)数倍时,出现暗条纹.
二、干涉条纹和光的波长之间的关系
1.若设双缝间距为d,双缝到屏的距离为l,光的波长为λ,则双缝干涉中相邻两个亮条纹或暗条纹的中心间距为Δx=eq\f(l,d)λ.
2.用不同颜色的光进行干涉实验,条纹间距不同,红光条纹间距最大、黄光条纹间距比红光小,用蓝光时更小.
三、薄膜干涉
1.薄膜干涉是液膜前后两个面反射的光共同形成的.
2.不同位置液膜前后两个面的反射光的路程差不同,某些位置两列波叠加后相互加强,出现亮条纹,另一些位置,两列波相互削弱,出现了暗条纹.
技巧点拨
一、光的双缝干涉
1.双缝干涉的装置示意图
实验装置如图所示,有光源、单缝、双缝和光屏.
图
2.单缝屏的作用
获得一个线光源,使光源有唯一的频率和振动情况.如果用激光直接照射双缝,可省去单缝屏(托马斯·杨当时没有激光).
3.双缝屏的作用
平行光照射到单缝S上,又照到双缝S1、S2上,这样一束光被分成两束频率相同且振动情况完全一致的相干光.
4.屏上某处出现亮、暗条纹的条件
(1)亮条纹的条件:屏上某点P到两条缝S1和S2的路程差正好是波长的整数倍或半波长的偶数倍.即:
|PS1-PS2|=kλ=2k·eq\f(λ,2)(k=0,1,2,3,…)
k=0时,PS1=PS2,此时P点位于光屏上的O处,为亮条纹,此处的条纹叫中央亮条纹或零级亮条纹,k为亮条纹的级次.
(2)暗条纹的条件:屏上某点P到两条缝S1和S2的路程差正好是半波长的奇数倍,即:
|PS1-PS2|=(2k-1)·eq\f(λ,2)(k=1,2,3,…)
k为暗条纹的级次,从第1级暗条纹开始向两侧展开.
5.干涉图样
(1)单色光的干涉图样:干涉条纹是等间距的明暗相间的条纹.
(2)白光的干涉图样:中央条纹是白色的,两侧干涉条纹是彩色条纹.
二、条纹间距与波长的关系
1.条纹间距是指相邻亮条纹中心或相邻暗条纹中心间的距离.
由数学知识可得条纹间距公式为Δx=eq\f(l,d)λ,其中l为双缝到屏的距离,d为双缝间的距离,λ为入射光的波长.
2.两相邻亮条纹(或暗条纹)间距离与光的波长有关,波长越大,条纹间距越大.
白光的干涉条纹的中央是白色的,两侧是彩色的,这是因为:各种色光都能形成明暗相间的条纹,都在中央条纹处形成亮条纹,从而复合成白色条纹.两侧条纹间距与各色光的波长成正比,条纹不能完全重合,这样便形成了彩色干涉条纹.
三、薄膜干涉
1.薄膜干涉中相干光的获得
光照射到薄膜上,在薄膜的前、后两个面反射的光是由同一个实际的光源分解而成的,它们具有相同的频率,恒定的相位差.
2.薄膜干涉的原理
光照在厚度不同的薄膜上时,前、后两个面的反射光的路程差等于相应位置膜厚度的2倍,在某些位置,两列波叠加后相互加强,于是出现亮条纹;在另一些位置,叠加后相互削弱,于是出现暗条纹.
3.形成明、暗条纹的条件
薄膜干涉是经薄膜前后面反射的两束光叠加的结果.出现亮条纹的位置,两束光的路程差Δr=kλ(k=0,1,2,3…),出现暗条纹的位置,两束光的路程差Δr=eq\f(2k+1,2)λ(k=0,1,2,3…).
4.薄膜干涉的应用
(1)检查平面平整度的原理
光线经空气薄膜的上、下两面的反射,得到两束相干光,如果被检测平面是光滑的,得到的干涉条纹是等间距的.如果被检测平面某处凹下,则对应条纹提前出现,如果某处凸起,则对应条纹延后出现.
(2)增透膜的原理
在增透膜的前、后表面反射的两列光波形成相干波,当路程差为半波长的奇数倍时,两光波相互削弱,反射光的能量几乎等于零.
例题精练
1.(2021?襄城区校级模拟)下列说法正确的是()
A.“3D电影”的播放和观看利用了光的干涉
B.泊松亮斑是光的衍射现象
C.增透膜的厚度应为入射光在真空中波长的
D.摄影师在拍摄池中的游鱼时,在照相机镜头前加一偏振滤光片,可以增强游鱼的折射光从而使游鱼的影像更清晰
【分析】“3D电影”的播放和观看利用了光的偏振;泊松亮斑是光通过不透明圆板的的衍射现象;根据薄膜干涉的原理可判断;偏振滤光片是
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