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,測出兩束光的光程差的改變量為一個波長λ,則薄膜的厚度是()
A.A
B.B
C.C
D.D
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如圖,用單色光垂直照射在觀察牛頓環(huán)的裝置上。當平凸透鏡垂直向上緩慢平移而遠離平面玻璃時,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.向外擴張
D.靜止不動
E.向左平移
如圖,S1、S2是兩個相干光源,它們到P點的距離分別為r1和r2。路徑P垂直穿過一塊厚度為t1、折射率為n1的介質(zhì)板,路徑S2P垂直穿過厚度為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
雙縫干涉的實驗中,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
電磁波的電場強度E、磁場強度H和傳播速度u的關(guān)系是怎樣的?()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
最簡單的振動為(),描述一按余弦規(guī)律變化的運動。
通常把動理論的復活歸功于德國化學家()。
半經(jīng)典的量子力學階段指的是從1900年到1913年,其開始的標志事件是()。
海森伯建立矩陣力學時,他是基于要拋棄()之類的概念的,但是在描述微觀現(xiàn)象時,仍然在使用這些概念。
根據(jù)牛頓運動定律可知()
1702年,法國物理學家()提出絕對零度的概念,他認為任何物體都不能冷卻到這一溫度以下,達到這個溫度時,所有運動都將趨于靜止。
質(zhì)量m=6kg的物體,在一光滑路面上作直線運動,t=0時,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 時物體的速度為3m/s.
如下圖,在一橫截面為圓面的柱形空間,存在著軸向均勻磁場,磁場隨時間的變化率>0。在與B垂直的平面內(nèi)有回路ACDE。則該回路中感應(yīng)電動勢的值εi=();εi的方向為()。(已知圓柱形半徑為r,OA=,θ=30°)
沖量反映的是力在時間上的積累效果,沖量方向與動量方向一致。
()之間的爭論持續(xù)了將近30年之久,爭論的焦點是關(guān)于不確定性關(guān)系。