—般認為激光器發(fā)出的是頻率為 的“單色光”,實際上它的頻率并不是真正單一的,激光頻率是它的中心頻率,它所包含的頻率范圍是(也稱頻率寬度)。讓單色光照射到薄膜表面,一部分從前表面反射回來(這部分稱為甲光),其余的進人薄膜內(nèi)部,其中的一小部分從薄膜后表面反射回來,并從前表面射出(這部分為乙光),甲、乙這兩部分光疊加而發(fā)生干涉,稱為薄膜干涉。乙光與甲光相比,要多在薄膜中傳播一小段時間。理論和實踐都證明,能觀察到明顯的干涉現(xiàn)象的條件是:的最大值的乘積近似等于l,即只有滿足,才會觀察到明顯的穩(wěn)定的干涉現(xiàn)象。已知某紅寶石激光器發(fā)出的激光,它的頻率寬度,讓這束單色光由空氣斜射到折射率的液膜表面,射入時與液膜表面成45°角,如圖所示。

(1)求從O點射入薄膜中的光線的傳播方向及傳播速率。

(2)估算如圖所示的情景下,能觀察到明顯穩(wěn)定干涉現(xiàn)象的液膜的最大厚度材。

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

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如圖所示,豎直放置的兩個平行金屬板間存在勻強電場,與兩板上邊緣等高處有兩個質(zhì)量相同的帶電小球,小球A從緊靠左極板處由靜止開始釋放,小球B從兩板正中央由靜止開始釋放,兩小球最終都能運動到右極板上的同一位置,則從開始釋放到運動至有極板的過程中,下列判斷正確的是

A、運動時間

B.電荷量之比

C.機械能增加量之比

D.機械能增加量之比

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如圖所示,兩條平行的金屬導(dǎo)軌相距L=lm,水平部分處在豎直向下的勻強磁場B1中,傾斜部分與水平方向的夾角為37°,處于垂直于斜面的勻強磁場B2中,兩部分磁場的大小均為0.5T。 金屬棒MN和PQ的質(zhì)量均為m=0.2kg,電阻分別為RMN=0.5Ω和RPQ=1.5Ω。MN置于水平導(dǎo)軌上,與水平導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,PQ置于光滑的傾斜導(dǎo)軌上,兩根金屬棒均與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。從t=0時刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由靜止開始以a=2m/s2的加速度向右做勻加速直線運動,PQ則在平行于斜面方向的力F2作用下保持靜止狀態(tài)。不計導(dǎo)軌的電阻,水平導(dǎo)軌足夠長,MN始終在水平導(dǎo)軌上運動。求:

(1)t=5s時,PQ消耗的電功率;

(2)t=0~2.0s時間內(nèi)通過PQ棒的電荷量;

(3)規(guī)定圖示F1、F2方向作為力的正方向,分別求出F1、F2隨時間t變化的函數(shù)關(guān)系;

(4)若改變F1的作用規(guī)律,使MN棒的運動速度v與位移s滿足關(guān)系:,PQ棒仍然靜止在傾斜軌道上。求MN棒從靜止開始到s=5m的過程中,F1所做的功。

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某汽車研發(fā)機構(gòu)在汽車的車輪上安裝了小型發(fā)電機,將減速時的部分動能轉(zhuǎn)化并儲存在蓄電池中,以達到節(jié)能的目的.某次測試中,汽車以額定功率行駛700 m后關(guān)閉發(fā)動機,測出了汽車動能Ek與位移x的關(guān)系圖像如圖,其中①是關(guān)閉儲能裝置時的關(guān)系圖線,②是開啟儲能裝置時的關(guān)系圖線.已知汽車的質(zhì)量為1000 kg,設(shè)汽車運動過程中所受地面阻力恒定,空氣阻力不計,求:

(1)汽車受到地面的阻力和汽車的額定功率P;

(2)汽車加速運動500m所用的時間t;

(3)汽車開啟儲能裝置后向蓄電池提供的電能E=?

        

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如圖所示,兩平行的光滑金屬導(dǎo)軌安裝在一傾角為α的光滑絕緣斜面上,導(dǎo)軌間距為L,電阻忽略不計且足夠長,一寬度為d的有界勻強磁場垂直于斜面向上,磁感應(yīng)強度為B。另有一長為2d的絕緣桿將一導(dǎo)體棒和一邊長為dd <L)的正方形線框連在一起組成的固定裝置,總質(zhì)量為m,導(dǎo)體棒中通有大小恒為I的電流。將整個裝置置于導(dǎo)軌上,開始時導(dǎo)體棒恰好位于磁場的下邊界處。由靜止釋放后裝置沿斜面向上運動,當線框的下邊運動到磁場的上邊界MN處時裝置的速度恰好為零。重力加速度為g。

(1)求剛釋放時裝置加速度的大小;

(2)求這一過程中線框中產(chǎn)生的熱量;

(3)在圖(b)中定性地畫出整個裝置向上運動過程中的速度-時間(v-t)圖像;

(4)之后裝置將向下運動,然后再向上運動,經(jīng)過若干次往返后,最終整個裝置將在斜面上作穩(wěn)定的往復(fù)運動。求穩(wěn)定后裝置運動的最高位置與最低位置之間的距離。

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如圖所示,一對平行光滑軌道放置在水平面上,兩軌道間距l=0.20 m,電阻R=1 W,有一質(zhì)量為m=1kg的金屬棒MN平放在軌道上,與兩軌道垂直,金屬棒及軌道的電阻可忽略不計,整個裝置處于垂直軌道平面向下的勻強磁場中,磁感應(yīng)強度B=5T,現(xiàn)用拉力F平行軌道方向拉金屬棒,使棒做初速為零的勻加速直線運動,加速度a=1m/s2,試求:

(1)第2s末安培力FA的大;

(2)在虛線方框內(nèi)畫出拉力F隨時間t變化的圖線(要標出坐標值);

(3)當拉力F=4N時,電路消耗的電功率;

(4)若拉力F的最大值為5N,流過電阻R的最大電流為多大?

 


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磁卡的磁條中有用于存儲信息的磁極方向不同的磁化區(qū),刷卡器中有檢測線圈。當以速度v0刷卡時,在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,其E-t關(guān)系如下圖所示。如果只將刷卡速度改為,線圈中的E-t關(guān)系圖可能是(  )

 

 


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某同學(xué)準備利用下列器材測量電源的電動勢和內(nèi)電阻。

A.干電池兩節(jié),每節(jié)電動勢約為1.5 V,內(nèi)阻約幾歐姆

B.直流電壓表V1、V2,量程均為0~3 V,內(nèi)阻約為3 kΩ

C.定值電阻R0,阻值為5Ω

D.滑動變阻器R,最大阻值50Ω

E.導(dǎo)線和開關(guān)

(1)該同學(xué)連接的電路如圖甲所示。

(2)實驗中移動滑動變阻器觸頭,讀出電壓表Vl和V2的多組數(shù)據(jù)U1U2,描繪出U1—U2圖象如圖乙所示,圖中直線斜率為k,與橫軸的截距為a,則電源的電動勢E=____________,內(nèi)阻為r= _______(用k、a、R0表示)。

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如圖為一水平傳送帶裝置的示意圖。緊繃的傳送帶AB 始終保持 v0=5m/s的恒定速率運行,AB間的距離L為8m。將一質(zhì)量m=1kg的小物塊輕輕放在傳送帶上距A點2m處的P點,小物塊隨傳送帶運動到B點后恰好能沖上光滑圓弧軌道的最高點N。小物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)該圓軌道的半徑r

(2)要使小物塊能第一次滑上圓形軌道到達M點,M點為圓軌道右半側(cè)上的點,該點高出B點0.25 m,且小物塊在圓形軌道上不脫離軌道,求小物塊放上傳送帶時距離A點的位置范圍。

 


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