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瑞利(Rayleigh)干涉仪的结构和使用原理如下(参见图3-6):以钠光灯作为光源置于透镜L1的前焦点,在透镜L2的后

瑞利(Rayleigh)干涉仪的结构和使用原理如下(参见图3-6):以钠光灯作为光源置于透镜L1的前焦点,在透镜L2的后焦面上观测干涉条纹的变动,在两块透镜之间安置一对完全相同的玻璃管T1和T2.实验开始时,T2管充以空气,T1管抽成真空,此时开始观察干涉条纹.然后逐渐使空气进入T1管,直到它与T2管的气压相同为止,记下这一过程中条纹移动的数目.设光波长为5893nm,管长20cm,条纹移动98根.求空气的折射率.

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第1题

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瑞利(Rayleigh)干涉仪的结构和使用原理如下(参见图3-6):以钠光灯作为光源置于透镜L1的前焦点,在透镜L2的后焦面上观测干涉条纹的变动,在两块透镜之间安置一对完全相同的玻璃管T1和T2.实验开始时,T2管充以空气,T1管抽成真空,此时开始观察干涉条纹.然后逐渐使空气进入T1管,直到它与T2管的气压相同为止,记下这一过程中条纹移动的数目.设光波长为5893nm,管长20cm,条纹移动98根.求空气的折射率.

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第3题

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第4题

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第5题

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A.Rayleigh(瑞利)

B.对数正态

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第6题

慢衰落一般遵从()分布

A.Rayleigh(瑞利)

B.对数正态

C.Rician(莱斯)

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第7题

设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量Z=具有概率密度我
设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量Z=具有概率密度我

设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量Z=设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量Z=具有概率密度我设X具有概率密度设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量Z=具有概率密度我设X我们称Z服从参数为σ(σ>0)的瑞利(Rayleigh)分布。

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第8题

设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量具有概率密度 我们称Z服从参数为σ(σ

设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量Z=设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(0,σ2),试验证随机变量具有概率密度  我们称我们称Z服从参数为σ(σ>0)的瑞利(Rayleigh)分布。

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第9题

设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(O,σ2).试验证随机变量的概率密度为 我们称Z服从参数为σ

设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(O,σ2).试验证随机变量Z=设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(O,σ2).试验证随机变量的概率密度为    我的概率密度为设X,Y是相互独立的随机变量,它们都服从正态分布N(O,σ2).试验证随机变量的概率密度为    我

我们称Z服从参数为σ(σ>0)的瑞利(Rayleigh)分布.

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第10题

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图13-10所示为瑞利干涉仪,用于测量空气的折射率。在双缝后面放置两个完全相同的玻璃管T1和T2,开始时T1管被抽成真空,T2管内充满待测量的空气。实验开始后,向T1管内缓缓注入空气,直至两管压强一致。在整个过程中观察到P点的强度变化了98次。已知入射光波长为589.3nm,管长为20cm。试求空气的折射率n。

图13-10所示为瑞利干涉仪,用于测量空气的折射率。在双缝后面放置两个完全相同的玻璃管T1和T2,图

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第11题

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瑞利干涉仪的原理如图9-3所示,T1与 T2是两个完全相同的玻璃管,都抽成真空,在P上可见到双缝干涉的条纹。现把某气体逐渐充入管T1,观测P上条纹的变化。若光源S的波长为589.3nm,管中气体的长度为20cm,条纹移动40条,试求此时管T1中气体的折射率。

瑞利干涉仪的原理如图9-3所示,T1与 T2是两个完全相同的玻璃管,都抽成真空,在P上可见到双缝干涉

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