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[主观题]

如图9-8a所示干涉装置,点光源S位于透镜的物方焦点上,P为半透明观察屏,A为平面反射镜,P和A的夹角δ

很小。试解释该装置的工作原理、观察屏上的条纹形状,并在图中表示透镜右侧能够观察到干涉条纹的区域。

如图9-8a所示干涉装置,点光源S位于透镜的物方焦点上,P为半透明观察屏,A为平面反射镜,P和A的夹

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第1题

将焦距为f的透镜对半剖开,分成两片半透镜LA和LB,如图(a)所示安置,P点为波长为λ的单色点光源。由P

将焦距为f的透镜对半剖开,分成两片半透镜LA和LB,如图(a)所示安置,P点为波长为λ的单色点光源。由P发出的光波经LA和LB后分别得平行光束和会聚光束。在两束光的交叠区域放置一观察屏DD,其上呈现一族同心半圆环干涉条纹。试求:

(1)j级亮环半径的解析式; (2)两相邻亮环间距的解析式; (3)试讨论当屏DD向右侧移动时干涉条纹有无变化?

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第2题

在比耶对切透镜干涉装置中,将光源置于透镜和它的物方焦点之间,接收屏上能否观察到干涉条纹?

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第3题

如图3-14(a),用肉眼直接观察薄膜表面的干涉条纹.设薄膜折射率为1.5,上方为空气,瞳孔直径为3mm,与观察点P相

如图3-14(a),用肉眼直接观察薄膜表面的干涉条纹.设薄膜折射率为1.5,上方为空气,瞳孔直径为3mm,与观察点P相距30cm,视线与表面法线夹角30°.

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第4题

考虑一个改进的杨氏双缝装置()。Q是一个波长为λ的单色点光源,S 1 是一个开有长狭缝的屏,S 2 是一个开有相距为d的双缝屏,d a。P 1 、P 2 、P 3 和P 4 都是偏振片。对于下面几种情况,试描述并简要解释接收屏S 3 上的干涉图样及强度
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第5题

如图9-1所示,波长为600nm的点光源S与劳埃德镜的垂直距离为h=0.5mm,A=3cm,B=5cm,C=15cm,求观测屏

如图9-1所示,波长为600nm的点光源S与劳埃德镜的垂直距离为h=0.5mm,A=3cm,B=5cm,C=15cm,求观测屏上干涉条纹的间距和可能出现的干涉条纹的数目。

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第6题

图3-4所示为Meslin干涉装置,将透镜对剖后再沿光轴方向将两半L1,L2错开一定距离.光点S位于光轴上,S'1,S&

图3-4所示为Meslin干涉装置,将透镜对剖后再沿光轴方向将两半L1,L2错开一定距离.光点S位于光轴上,S'1,S'2是它的像.

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第7题

在下图(a)所示装置中,S为单色光源,置于透镜L的焦点处;P为偏振器;K为此单色光的λ/4片,其快轴与偏振器的透光

在下图(a)所示装置中,S为单色光源,置于透镜L的焦点处;P为偏振器;K为此单色光的λ/4片,其快轴与偏振器的透光轴成α角;M为平面反射镜。已知入射到偏振器的光的强度为I0,通过分析光束经过各元件后的光振动状态,求出射光束返回L处的光强(以I0、α表示,不计反射、吸收等损失)。

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第8题

比累对切透镜是把一块凸透镜沿直径方向剖开成两半组成,两半块透镜垂直光轴拉开一点距离,用挡
光的光阑K挡住其间的空隙(见题3.20图),这时可在屏上观察到干涉条纹.已知点光源P与透镜相距300cm ,透镜的焦距=50cm,两半透镜拉开的距离t=lmm,光屏与透镜相距l=450cm.用波长为632.8nm的氦氖激光作为光源,求干涉条纹的间距.

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第9题

将焦距f'=25cm的薄透镜切去宽为a的中央部分,再将两半贴合,如下图(a)所示。在透镜的一侧放置波长为600nm

将焦距f'=25cm的薄透镜切去宽为a的中央部分,再将两半贴合,如下图(a)所示。在透镜的一侧放置波长为600nm的单色点光源,在另一侧放置接收屏观察干涉条纹,测得屏上两相邻亮纹间的距离为△x=0.25mm,且当屏移远或移近时,△x不变。试求:

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第10题

用单色线光源s照射双缝,在观察屏上形成干涉图样,零级明条纹位于O点,如图6—1所示。如将线光源s移至s'位置

,零级明条纹将发生移动。欲使零级明纹移回O点,必须在哪个缝处覆盖一薄云母片才有可能?若用波长为589nm的单色光,欲使移动了四个明纹间距的零级明纹移回到O点。云母片的厚度应为多少?云母片的折射率为1.58。

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第11题

如图3.9所示,光源S发出的两支光线SR和SQ经平行平板上表面和下表面反射后相交于P点.光线SR的入射角为i,光线S
Q在上表面的入射角为θ1,折射后在下表面的入射角为θ2,SR和SQ的夹角为β,平板的折射率和厚度分别为n和h.试导出到达P点的两支光线光程差的表示式.

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