在如圖所示的單縫夫瑯和費(fèi)衍射裝置中,將單縫寬度a稍稍變窄,同時(shí)使會(huì)聚透鏡L沿y軸正方向作微小位移,則屏幕E上的中央衍射條紋將()
A.變寬,同時(shí)向上移動(dòng)
B.變寬,同時(shí)向下移動(dòng)
C.變寬,不移動(dòng)
D.變窄,同時(shí)向上移動(dòng)
E.變窄,不移動(dòng)
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在邁克爾遜干涉儀的一支光路中,放入一片折射率為n的透明介質(zhì)薄膜后,測(cè)出兩束光的光程差的改變量為一個(gè)波長(zhǎng)λ,則薄膜的厚度是()
A.A
B.B
C.C
D.D
如圖,用單色光垂直照射在觀察牛頓環(huán)的裝置上。當(dāng)平凸透鏡垂直向上緩慢平移而遠(yuǎn)離平面玻璃時(shí),可以觀察到這些環(huán)狀干涉條紋()
A.向右平移
B.向中心收縮
C.向外擴(kuò)張
D.靜止不動(dòng)
E.向左平移
如圖,S1、S2是兩個(gè)相干光源,它們到P點(diǎn)的距離分別為r1和r2。路徑P垂直穿過(guò)一塊厚度為t1、折射率為n1的介質(zhì)板,路徑S2P垂直穿過(guò)厚度為t2、折射率為n2的另一塊介質(zhì)板,其余部分可看作真空,這兩條路徑的光程差等于()
A.A
B.B
C.C
D.D
雙縫干涉的實(shí)驗(yàn)中,兩縫間距為d,雙縫與屏幕之間的距離為D(D>>d),單色光波長(zhǎng)為λ,屏幕上相鄰的明條紋之間的距離為()
A.A
B.B
C.C
D.D
如圖所示,折射率為n2、厚度為e的透明介質(zhì)薄膜的上方和下方的透明介質(zhì)折射率分別為n1和n3,若用波長(zhǎng)為λ的單色平行光垂直入射到該薄膜上,則從薄膜上、下兩表面反射的光束①與②的光程差是()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
英國(guó)化學(xué)家()通過(guò)認(rèn)真地分析,區(qū)分出熱量和溫度是兩個(gè)不同的概念,并由此提出了比熱容的理論。
在狹義相對(duì)論中,()占據(jù)了中心地位,它以確切的數(shù)學(xué)語(yǔ)言反映了相對(duì)論理論與伽利略變換以及經(jīng)典相對(duì)性原理的本質(zhì)差別。
描述圓周運(yùn)動(dòng)的物理量中,切向加速度反映的是線速度方向變化的快慢。
半經(jīng)典的量子力學(xué)階段指的是從1900年到1913年,其開(kāi)始的標(biāo)志事件是()。
物質(zhì)波的波函數(shù)不同于經(jīng)典波的波函數(shù),物質(zhì)波的波函數(shù)只是為了定量地描述微觀客體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),而引入的一個(gè)數(shù)學(xué)量,它本身()。
通常把動(dòng)理論的復(fù)活歸功于德國(guó)化學(xué)家()。
海森伯建立矩陣力學(xué)時(shí),他是基于要拋棄()之類的概念的,但是在描述微觀現(xiàn)象時(shí),仍然在使用這些概念。
中子的靜止能量為E0=900MeV,動(dòng)能為Ek=60MeV,則中子的運(yùn)動(dòng)速度為()。
一容器內(nèi)盛有1mol氫氣和1mol氦氣,經(jīng)混合后,溫度為127℃,該混合氣體分子的平均速率為()
當(dāng)物體相對(duì)非慣性系運(yùn)動(dòng)時(shí)存在科里奧利力,下面哪些現(xiàn)象是科里奧利力的體現(xiàn)?()