使一光强为I0的平面偏振光先后通过两个偏振片P1和P2,P1和P2的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别为α和90°,则通过这两个偏振片后的光强I是()
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
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A.光强单调增加。
B.光强先增加,后又减小至零。
C.光强先增加,后减小,再增加。
D.光强先增加,然后减小,再增加,再减小至零。
A.2
B.3
C.4
D.5
A.换一个光栅常数较小的光栅
B.换一个光栅常数较大的光栅
C.将光栅向靠近屏幕的方向移动
D.将光栅向远离屏幕的方向移动
在如图所示的单缝夫琅和费衍射实验中,若将单缝沿透镜光轴方向向透镜平移,则屏幕上的衍射条纹()
A.间距变大
B.间距变小
C.不发生变化
D.间距不变,但明暗条纹的位置交替变化
A.单缝衍射的中央主极大变宽,其中所包含的干涉条纹数目变少
B.单缝衍射的中央主极大变宽,其中所包含的干涉条纹数目变多
C.单缝衍射的中央主极大变宽,其中所包含的干涉条纹数目不变
D.单缝衍射的中央主极大变窄,其中所包含的干涉条纹数目变少
E.单缝衍射的中央主极大变窄,其中所包含的干涉条纹数目变多
在如图所示的单缝夫琅和费衍射装置中,将单缝宽度a稍稍变窄,同时使会聚透镜L沿y轴正方向作微小位移,则屏幕E上的中央衍射条纹将()
A.变宽,同时向上移动
B.变宽,同时向下移动
C.变宽,不移动
D.变窄,同时向上移动
E.变窄,不移动
在迈克尔逊干涉仪的一支光路中,放入一片折射率为n的透明介质薄膜后,测出两束光的光程差的改变量为一个波长λ,则薄膜的厚度是()
A.A
B.B
C.C
D.D
如图,用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时,可以观察到这些环状干涉条纹()
A.向右平移
B.向中心收缩
C.向外扩张
D.静止不动
E.向左平移
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P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的另一块介质板,其余部分可看作真空,这两条路径的光程差等于()
A.A
B.B
C.C
D.D
双缝干涉的实验中,两缝间距为d,双缝与屏幕之间的距离为D(D>>d),单色光波长为λ,屏幕上相邻的明条纹之间的距离为()
A.A
B.B
C.C
D.D
最新试题
1997年IUPAC正式通过将第107号元素命名为Bohrium,以纪念()。
最简单的振动为(),描述一按余弦规律变化的运动。
半经典的量子力学阶段指的是从1900年到1913年,其开始的标志事件是()。
质量m=6kg的物体,在一光滑路面上作直线运动,t=0时,x=0,v=0。在力F=3+4t 作用下,t=3s 时物体的速度为3m/s.
海森伯建立矩阵力学时,他是基于要抛弃()之类的概念的,但是在描述微观现象时,仍然在使用这些概念。
一质点在Ox轴上的A、B之间作简谐运动。O为平衡位置,质点每秒钟往返三次。若分别以x1和x2为起始位置,箭头表示起始时的运动方向,则它们的振动方程为(1)();(2)()。
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。
折射率为1.30的油膜覆盖在折射率为1.50的玻璃片上。用白光垂直照射油膜,观察到透射光中绿光(λ=500nm)得到加强,则油膜的最小厚度为()。
洛伦兹变换和伽利略变换的本质差别是,洛伦兹变换是()的具体表述,伽利略变换是()的具体表述。
冲量反映的是力在时间上的积累效果,冲量方向与动量方向一致。