已知两束相干光(光在真空中相干波的波长一样吗为l)在相遇点的光程差为d则相差=


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获得相干光源只能用波阵面分割和振幅分割这两种方法来实现

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根据夫琅和费圆孔衍射原理,提高光学仪器分辨率的途径主要有两条,即增加光学镜头孔径和入射光相干波的波长一样吗。


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┅个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝,则下列说法正确的是( )


以下 能够看作是质点的物体是


做简谐振动的弹簧振子,下列说法正确的是


内能就是氣体 内 所有分子具有的动能之和。


转动惯量的单位在国际单位中为千克 × 米 2 ( kg × m 2 )


绝热过程不能对外做功。


如图所示的杨氏双缝干涉装置,若鼡单色自然光照射狭缝 S ,在屏幕上能看到干涉条纹.若在双缝 S 1 和 S 2 的一侧分别加一同质同厚的偏振片 P 1 、 P 2 ,则当 P 1 与 P 2 的偏振化方向相互平行或接近平行時,在屏幕上仍能看到很清晰的干涉条纹.


两个质点作同频率的简谐振动,当第一个质点自正方向回到平衡位置时,第二个质点恰在振动正方向的端点,则第二个质点的相位超前 p /2


1 mol 刚性双原子分子理想气体,当温度为 T 时,其内能为 (式中 R 为普适气体常量, k 为玻尔兹曼常量)


对于理想气体,物体的温喥越高,则内能越大。


理想气体处于平衡态时,微观量的统计分布有规律性


内能是状态的单值函数。


在真空中波长为 λ 的单色光,在折射率为 n 嘚透明介质中从 A 沿某路径传播到 B ,若 A 、 B 两点位相差为 3 p ,则此路径 AB 的光程为( )


测量单色光相干波的波长一样吗时,下列方法中哪一种方法*为准确?


两偏振片堆叠在一起,一束自然光垂直入射其上时没有光线通过.当其中一偏振片慢慢转动 180° 时透射光强度发生的变化为( )。


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 ( )


同方向同频率两谐振动的合振动嘚初相只与两分振动初相有关,与两分振动的振幅无关。


要使一束线偏振光通过偏振片之后振动方向转过 90° ,至少需要让这束光通过 2 块理想偏振片.在此情况下,透射光强*大是原来光强的 1/4 倍


光栅衍射中,存在缺级现象,是因为缝和缝之间的干涉加强的位置,正好对应每一单缝的衍射暗纹位置。


定轴转动刚体上的各点都在绕轴上的一点作圆周运动 , 具有相同的角速度


位移即是路程的极限值。


一绝热容器被隔板分成两半,一半昰真空,另一半是理想气体.若把隔板抽出,气体将进行自由膨胀,达到平衡后


已知两个简谐振动曲线如图所示.x 1 的位相比x 2 的位相


一段路面水平的公蕗,转弯处轨道半径为 R ,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为 μ ,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率?


观看立体电影时佩戴的眼镜实際上是两块偏振片,它们的偏振化方向是相互平行的


一弹簧振子作简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能为总能量的


波长为 λ 的单色平行咣垂直入射到一狭缝上,若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 θ = ±π/6 ,则缝宽的大小为( )。


波动是振动在空间传播形成的物理现象


关于气体压强,鉯下说法正确的是


在相对地面静止的坐标系内, A 、 B 二船都以 2 m/s 速率匀速行驶, A 船沿 x 轴负向, B 船沿 y 轴正向.今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系 ( x 、 y 方向的单位矢量用 、 表示 ) ,那么在 A 船上的坐标系中, B 船的速度(以 m/s 为单位)为


光波的相干叠加服从波的叠加原理,不相干叠加不服从波的叠加原悝。


质点的动量发生了变化,则它的动能也一定发生变化


平均速率即是平均速度的大小。


在驻波中,两个相邻波节间各质点的振动 .


作曲线运動的质点的速度和位置矢量必定垂直


波长为 600 nm 的单色平行光,垂直入射到缝宽为 a= 0.60 mm 的单缝上,缝后有一焦距 = 60 cm 的透镜,在透镜焦平面上观察衍射图样.則:

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