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时间:2018-09-21
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1、一、选择题1.3165:在相同的时间内,一束波长为l的单色光在空气中和在玻璃中(A)传播的路程相等,走过的光程相等(B)传播的路程相等,走过的光程不相等(C)传播的路程不相等,走过的光程相等(D)传播的路程不相等,走过的光程不相等[]2.3611:如图,S1、S2是两个相干光源,它们到P点的距离分别为r1和r2。路径S1P垂直穿过一块厚度为t1,折射率为n1的介质板,路径S2P垂直穿过厚度为t2,折射率为n2的另一介质板,其余部分可看作真空,这两条路径的光程差等于(A)(B)(C)(D)[]3.3664:如图所
2、示,平行单色光垂直照射到薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,若薄膜的厚度为e,并且n1<n2>n3,l1为入射光在折射率为n1的媒质中的波长,则两束反射光在相遇点的相位差为(A)2pn2e/(n1l1)(B)[4pn1e/(n2l1)]+p(C)[4pn2e/(n1l1)]+p(D)4pn2e/(n1l1)[]4.3169:用白光光源进行双缝实验,若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝,用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝,则:(A)干涉条纹的宽度将发生改变(B)产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹(C)干涉条纹的亮度
3、将发生改变(D)不产生干涉条纹[]5.3171:在双缝干涉实验中,两条缝的宽度原来是相等的。若其中一缝的宽度略变窄(缝中心位置不变),则(A)干涉条纹的间距变宽(B)干涉条纹的间距变窄(C)干涉条纹的间距不变,但原极小处的强度不再为零(D)不再发生干涉现象[]6.3172:在双缝干涉实验中,为使屏上的干涉条纹间距变大,可以采取的办法是(A)使屏靠近双缝(B)使两缝的间距变小(C)把两个缝的宽度稍微调窄(D)改用波长较小的单色光源[]7.3498:在双缝干涉实验中,入射光的波长为l,用玻璃纸遮住双缝中的一个缝,若
4、玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大2.5l,则屏上原来的明纹处(A)仍为明条纹(B)变为暗条纹(C)既非明纹也非暗纹;(D)无法确定是明纹,还是暗纹[]3612图8.3612:在双缝干涉实验中,若单色光源S到两缝S1、S2距离相等,则观察屏上中央明条纹位于图中O处。现将光源S向下移动到示意图中的S¢位置,则(A)中央明条纹也向下移动,且条纹间距不变(B)中央明条纹向上移动,且条纹间距不变(C)中央明条纹向下移动,且条纹间距增大(D)中央明条纹向上移动,且条纹间距增大9.3677:把双缝干涉实验装置放在折射率为
5、n的水中,两缝间距离为d,双缝到屏的距离为D(D>>d),所用单色光在真空中的波长为l,则屏上干涉条纹中相邻的明纹之间的距离是(A)lD/(nd)(B)nlD/d(C)ld/(nD)(D)lD/(2nd)[]10.3185:在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中,用单色光垂直照射,在反射光中看到干涉条纹,则在接触点P处形成的圆斑为(A)全明(B)全暗3185图(C)右半部明,左半部暗(D)右半部暗,左半部明[]11.3186:一束波长为l的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上,透明薄膜放在空气中,要使反射
6、光得到干涉加强,则薄膜最小的厚度为(A)l/4(B)l/(4n)(C)l/2(D)l/(2n)[]12.3187:若把牛顿环装置(都是用折射率为1.52的玻璃制成的)由空气搬入折射率为1.33的水中,则干涉条纹(A)中心暗斑变成亮斑(B)变疏(C)变密(D)间距不变[]13.3188:用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷,当波长为l的单色平行光垂直入射时,若观察到的干涉条纹如图所示,每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分(A)凸起,且高度为l/4(B)凸起,且高度
7、为l/2(C)凹陷,且深度为l/2(D)凹陷,且深度为l/4[]3507图14.3507:如图所示,平板玻璃和凸透镜构成牛顿环装置,全部浸入n=1.60的液体中,凸透镜可沿移动,用波长l=500nm(1nm=10-9m)的单色光垂直入射。从上向下观察,看到中心是一个暗斑,此时凸透镜顶点距平板玻璃的距离最少是(A)156.3nm(B)148.8nm(C)78.1nm(D)74.4nm(E)015.3689:在牛顿环实验装置中,曲率半径为R的平凸透镜与平玻璃扳在中心恰好接触,它们之间充满折射率为n的透明介质,垂直入
8、射到牛顿环装置上的平行单色光在真空中的波长为l,则反射光形成的干涉条纹中暗环半径rk的表达式为(A)rk=(B)rk=(C)rk=(D)rk=[]16.5208:在玻璃(折射率n2=1.60)表面镀一层MgF2(折射率n2=1.38)薄膜作为增透膜。为了使波长为500nm(1nm=109m)的光从空气(n1=1.00)正入射时尽可能少反射,MgF2薄膜的最少厚度应是(A)78.1nm
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