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高中二年级物理

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    一般认为激光器发出的是频率为υ的单色光,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率υ是它的中心频率,它所包含的频率范围是Δυ(也称频率宽度)。让单色光照射到薄膜表面,一部分从前表面反射回来(这部分称为甲光),其余的进入薄膜内部,其中的一小部分从薄膜后表面反射回来,并从前表面射出(这部分称为乙光)。甲、乙这两部分光叠加而发生干涉,称为薄膜干涉。乙光与甲光相比,要多在薄膜中传播一小段时间Δt。理论和实践都证明,能观察到明显的干涉现象的条件是Δt的最大值Δtm与Δυ的乘积近似等于1,即只有满足,才会观察到明显的稳定的干涉现象。已知某红宝石激光器发出的激光υ=Hz,它的频率宽度是Δυ=Hz。让这束单色光由空气斜射到折射率n =的液膜表面,射入时与液膜表面成45°角。
    (1)求从O点射入薄膜中的光线的传播方向及传播速度;
    (2)估算图中所示的情景下,能观察到明显稳定干涉现象的液膜的最大厚度dm

    本题信息:2010年0114月考题物理计算题难度极难 来源:马凤霞
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本试题 “一般认为激光器发出的是频率为υ的单色光,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率υ是它的中心频率,它所包含的频率范围是Δυ(也称频率宽度)。让单色光照...” 主要考查您对

光的折射定律

薄膜干涉

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  • 光的折射定律
  • 薄膜干涉

光的折射定律:

1、光的折射现象:光由一种介质射入另一种介质时,在两种介质的界面上将发生光的传播方向改变的现象叫光的折射。
2、光的折射定律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居于法线两侧;入射角的正弦跟折射角的正弦成正比。
3、在折射现象中,光路是可逆的。


折射成像作图法:

 1.折射成像画法应用折射定律,确定物点发出的任意两条入射光线的折射光线,即可找到折射所成的像。如图所示。
 
2.四点提示
(1)光线实际是从哪个物体发出的;
(2)是从光密介质射向光疏介质还是从光疏介质射向光密介质;
(3)必要的时候还需要借助光的可逆性原理;
(4)注意作图时一定要规范,光线与法线、光线的反向延长线要用实线和虚线区分。


薄膜干涉:

光照射到薄膜上,被膜的前、后表面反射的两列光形成相干光
①劈形薄膜厚度均匀变化时,干涉条纹是与劈棱平行的明暗相间的直条纹,相邻条纹间距相等。
②某处两反射光相遇时的路程差为该处薄膜厚度的2倍,即
③观察薄膜干涉时观察者与光源应在薄膜的同侧。
④白光发生薄膜干涉时形成的是彩色条纹


干涉法检查平整度中凹凸情况的两种判定方法:

 1.基本方法
如图甲所示,两板之间形成一层空气膜,用单色光从上向下照射,入射光从空气膜的上下表面反射出两列光波,形成干涉条纹。如果被检查平面是光滑的,得到的干涉图样必是等间距的。如果某处凹下去,则对应亮纹(或暗纹)提前出现,如图乙所示;如果某处凸起来,则对应条纹延后出现,如图丙所示。(注:“提前”与 “延后”不是指在时间上,而是指由左向右的位置顺序上)

2.旋转法
这是一种方便快捷地判定被检查平面上是凸起还是凹陷的经验性方法,而不是能从定理或定律推导得出的理论结果。具体方法是将干涉图样及装置一起在纸面内旋转90。旋转方向是使装置的劈形空气膜劈尖向下,即装置成“V”字形。如在图甲中需逆时针转过90,此时干涉条纹成水平状态,其上条纹弯曲处的凸起与凹下情况与被检查平面凸、凹情况一致。如在图中,逆时针旋过90后,乙图中条纹凹陷,丙图中条纹凸起,说明对应于乙图的被检查平面上有凹下的地方,对应于丙图的有凸起处。


牛顿环:

凸透镜的弯曲表面是个球面,球面的半径叫做这个曲面的曲率半径。把一个凸透镜压在一块平面玻璃上,让单色光从上方射入(如图),从上往下看凸透镜,可以看到亮暗相问的圆环状条纹。这个现象是牛顿首先发现的,这些环状条纹叫做牛顿环,它是由两个玻璃表面之间的空气膜发生的薄膜干涉造成的。

在一平玻璃板上放一曲率半径很大的平凸透镜,如图所示,凸球面与平玻璃接触并构成尖劈形空气薄膜。当平行单色光垂直入射时,显示的一组等厚条纹是以接触点O为圆心的同心圆环,就是牛顿环。其亮、暗条纹的半径分别为

亮条纹:
暗条纹:
式中j为干涉级数,λ为波长,R为透镜的曲率半径。光从光疏介质射到光密介质界面发生反射时存在半波损失,故反射光所产生的牛顿环条纹的中心处是一暗点。对于透射光所产生的牛顿环条纹的中心是一亮点。牛顿环所产生的干涉条纹的规律是越靠近中心,条纹的级越低,条纹的宽度越宽。这一点可用劈尖干涉的结论来理解。如图,靠近中心处劈尖顶角减小, 增大。

利用牛顿环可以精确检测光学元件表面的精确度.可精密地测定压力或长度的微小变化。


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