实验中观察到的环形干涉条纹,从外观上看,与牛顿环有些相似之处
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/20 19:04:50
等厚干涉条纹
劈尖干涉实验中劈尖厚度相等的地方条纹间距也等,单屏彼此间距不等,那说明劈尖不是平行的;如果条纹看起来是直的但是彼此不平行,那说明有凸凹的地方
一个是等厚干涉,一个是等倾干涉.
等倾是入射角度不同的光具有不同的光程差.等厚是不同位置的光(入射方向一致)具有不同的光程差.所以牛顿是等厚.迈克尔逊干涉实验中,两面镜子不严格平行的时候是等厚,严格平行的时候是等倾
在光学上,牛顿环是一个薄膜干涉现象.光的一种干涉图样,是一些明暗相间的同心圆环.例如用一个曲率半径很大的凸透镜的凸面和一平面玻璃接触,在日光下或用白光照射时,可以看到接触点为一暗点,其周围为一些明暗相
理论上是有条纹的.不过不是直接因为干涉引起的.因为入射光的能量是一定的.反射的多,透射的就少.既然反射的光有条纹,即不同位置的反射光成份强度不同,透射光的成份强度也会不同,也会有条纹.但是这在实验上观
那个公式书理有,好像是△x=Lλ÷d,条纹间距是两个条纹之间的距离,而条纹宽度是一个条纹的宽度再问:���������Ƽ������ƿ��Ϊʲô����ȣ��������Ƽ������м������
这么简单的问题:列两个方程2d1+x/2=(2k1+1)x/22d2+x/2=(2k2+1)x/2而k2=k1+1,d2-d1=x/2.Lsintheta1=d1Lsintheta2=d2解以上方程即
干涉条纹中亮条纹(暗条纹)自身的可视宽度和光屏离双缝的距离有关,由于亮暗是相对的,还应和光强度有关.从实质上看,应和光程差的变化速度有关.再问:那在双棱镜测钠黄灯实验中该怎么调节适合的宽度?再答:实验
由于同时发生色散,应该可以看到不同波长的光所形成的牛顿环,因为所形成牛顿环的半径与光的波长相关.劈型的应该也一样.
一.迈克尔逊干涉仪,是1883年美国物理学家迈克尔逊和莫雷合作,为研究“以太”漂移而设计制造出来的精密光学仪器.它是利用分振幅法产生双光束以实现干涉.通过调整该干涉仪,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生
2-r1=波长整数倍,明纹=半波长的奇数倍,暗纹
照算,x5-x1,x6-x2,x7-x3,x8-x4,然后各求出4吊塔x,当成只有4组数据处理就好了,不过这个测定的时候就要求有10条的把,干嘛不弄出10条呢?
通常作牛顿环实验的时候,底下的材料和上面的材料都是玻璃材料(折射率约为1.34).因此在考虑干涉时,必须考虑半波损失,考虑了半波损失后,中心的几何上的波程差为0,但是还要加上二分之一波长,因此波长差就
光波长/双缝间距=条纹间距/光屏双缝距离所以光屏离双缝越远,条纹间距越大.光波长越长,条纹间距越大.双缝间距越小,条纹间距越大.
亮条纹光程差为波长的整数倍,暗条纹为半波长的奇数倍,中央条纹为亮条纹,那么光程差相等,1级暗条纹相差1/2波长,1级亮条纹相差1个波长,2级暗条纹相差3/2个波长,以此类推,可以知道三级亮条纹相差3个
亮、暗条纹不是根据反射的光的多少来判断的而是入射光和反射光的加强还是减弱判断看到亮条纹是光在薄膜两面反射进入人眼时发生加强所致背面的是折射光,只有一种光路,就是折射再折射,所以看不到
牛顿环的组件有两个:上边是平凸透镜,下边是平面镜,叠放在一起形成.因为平凸透镜的下表面是曲面,而不是平面,用下表面是平面的东西代替平凸透镜,形成的条纹就是等间隔的了.最关键的一点:沿着曲面下降同样的高
根据薄膜干涉的道理,可以测定平面的平直度.测定的精度很高,甚至几分之一波长那么小的隆起或下陷都可以从条纹的弯曲上检测出来.若使两个很平的玻璃板间有一个很小的角度,就构成一个楔形空气薄膜,用已知波长的单
因为半波损失.