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用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上,从反射光中观察干涉条纹,距顶点为L处是暗条纹。使劈尖角θ连续变大,直到该点处再次出现暗条纹为止(见图)。则劈尖角的改变量△θ是:()
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波长为λ的单色光垂直照射在折射率为n的劈尖薄膜上在由反射光形成的干涉条纹中第五级明条纹与第三级明条纹
A
B
C
D
用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上从反射光中观察干涉条纹距顶点为L处是暗条纹使劈尖角θ连续变大
A/2L
λ/L
2λ/L
λ/4L
一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上透明薄膜放在空气中要使反射光得到干涉加强则
λ/4
λ/(4n)
λ/2
λ/(2n)
如图甲所示在一块平板玻璃上放置一平凸薄透镜在两者之间形成厚度不均匀的空气膜让一束单一波长的光垂直入射
干涉现象是由于凸透镜上表面反射光和玻璃上表面反射光叠加形成的
干涉现象是由于凸透镜下表面反射光和玻璃上表面反射光叠加形成的
若凸透镜的曲率半径增大,则会造成相应条纹间距减小
若照射单色光的波长增大,则会造成相应条纹间距减小
一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上透明薄膜放在空气中要使反射光得到干涉加强则
λ/4
λ/(4n)
λ/2
λ/(2n)
用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上从反射光中观察干涉条纹距顶点为L处是暗条纹使劈尖角θ连续变大直
λ/L
2λ/L
A/2L
λ/4L
用波长为λ的平行单色光垂直照射折射率为n的劈尖薄膜形成等厚干涉条纹若测得相邻两明条纹的间距为l则劈
A
B
C
D
有两个几何形状完全相同的劈尖一个由空气中的玻璃形成一个由玻璃中的空气形成当用相同的单色光分别垂直照射
玻璃劈尖干涉条纹间距较大
空气劈尖干涉条纹间距较大
两劈尖干涉条纹间距相同
已知条件不够,难以判断
2013波长为λ的单色光垂直照射到折射率为n的劈尖薄膜上在由反射光形成的干涉条纹中第五级明条纹与第三
一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上透明薄膜放在空气中要使反射光得到干涉加强则
λ/4
λ/(4n)
λ/2
λ/(2n)
一束波长为λ的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上透明薄膜放在空气中要使反射光得到干涉加强则
λ/4
λ/(4n)
λ/2
λ/(2n)
用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上从反射光中观察干涉条纹距顶点为L处是暗条纹使劈尖角θ连续变大
λ/2L
λ/L
2λ/L
λ/4L
波长为λ的单色光垂直照射到置于空气中的玻璃劈尖上玻璃的折射率为n则第三级暗条纹处的玻璃厚度为
A
B
C
D
用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上从反射光中观察干涉条纹距顶点为乙处是暗条纹使劈尖角口连续变大
λ/2L
λ/L
2λ/L
λ/4L
频率不同的两束单色光1和2以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后其光路如右图所示左边为1右边为2下列
在真空中单色光1的波长小于单色光2的波长
在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度
分别用单色光1和单色光2照射到同一个双缝干涉装置,单色光1的相邻的条纹间距比单色光2的相邻的条纹间距大
单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角
用波长为λ的单色光垂直照射到空气劈尖上从反射光中观察干涉条纹距顶点为L处是暗条纹使劈尖角θ连续变大直
λ/(2L)
λ/L
2λ/L
λ/(4L)
用波长为入的单色光垂直照射到空气劈尖上从反射光中观察干涉条纹距棱边L处是暗纹使劈尖角θ连续增大直到
A
B
C
D
在双缝干涉试验中两缝间距离为d双缝在屏幕之间的距离为DD>d波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上屏幕
2λD/d
λd/D
dD/λ
λD/d
一束波长为人的单色光由空气垂直入射到折射率为n的透明薄膜上透明薄膜放在空气中要使反射光得到干涉加强则
λ/4
λ/(4n)
λ/2
λ/(2n)
在双缝干涉试验中两缝间距离为d双缝在屏幕之间的距离为DD>d波长为λ的平行单色光垂直照射到双缝上屏幕
2λD/d
λd/D
dD/λ
λD/d
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有两种理想气体第一种的压强记作p1体积记作V1温度记作T1总质量记作m1摩尔质量记作M1第二种的压强记作p2体积记作Vp2温度记作Tp2总质量记作mp2摩尔质量记作Mp2当V1=V2T1=T2m1=m2时则为
一定量的理想气体由一平衡态P1V1T1变化到另一平衡态p2V2T2若V2>V1但T2=T1无论气体经历什么样的过程
如果一定量理想气体的体积V和压强p依照的规律变化式中a为常量当气体从V1膨胀到V2时温度T1和T2的关系为
根据热力学第二定律可知
容器内储有一定量的理想气体若保持容积不变使气体的温度升高则分子的平均碰撞次数和平均自由程的变化情况是
气体做等压膨胀则
在玻璃折射率为1.60表面镀一层MgF2折射率为1.38薄膜作为增透膜为了使波长为500nm的光从空气折射率为1.00正入射时尽可能少反射MgF2薄膜的最小厚度应是
在保持高温热源温度T1和低温热源温度T2不变的情况下使卡诺热机的循环曲线所包围的面积增大则会
某理想气体在进行卡诺循环时低温热源的温度为T高温热源的温度为nT则该理想气体在一次卡诺循环中从高温热源吸取的热量与向低温热源放出的热量之比为
在同一介质中两列相干的平面简谐波的强度之比是I1/I20=4则两列波的振幅之比是
在热学中下列说法中正确的是
一定量的理想气体由a状态经过一过程到达b状态吸热为335J系统对外做功126J若系统经过另一过程由a状态到达b状态系统对外做功42J则过程中传入系统的热量为
如图所示理想气体在Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ的过程中应是
一个气缸内有一定量的单原子分子理想气体在压缩过程中对外界做功209J此过程中气体的内能增加120J则外界传给气体的热量为
在迈克尔逊干涉仪的一支光路中放一片折射率为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
在麦克斯韦速率分布律中速率分布函数fv的意义可理解为
理想气体在等容条件下温度从300K起缓慢地上升直至其分子的方均根速率增至两倍则气体的最终温度为
某单原子分子理想气体进行卡诺循环时高温热源温度为227℃低温热源温度为127℃则该循环的效率为
一定质量的理想气体在温度不变的条件下当压强降低时分子的平均碰撞次数和平均自由程的变化情况是
设某理想气体的体积为V压强为P温度为T每个分子的质量为μ玻尔兹曼常量为K则该气体的分子总数可以表示为
一瓶氦气和一瓶氮气它们每个分子的平均平动动能相同而且都处于平衡态则它们
理想气体的压强公式是
下列叙述中不正确的是
在杨氏双缝实验中若用白光作光源干涉条纹的情况为
在恒定不变的压强下气体分子的平均碰撞频率与温度T的关系为
如图3所示S1S2为两相干波源它们的振动方向均垂直于图面并发出波长为λ的简谐波P点是两列波相遇区域中的一点已知两列波在P点发生干涉相消若S2的振动方程为y2=Acos2πt-0.1π则S1的振动方程为
1mol刚性双原子分子理想气体当温度为T时其内能为
某种理想气体的总分子数为N分子速率分布函数为fv则速率在v1→v2区间内的分子数是
两种摩尔质量不同的理想气体它们压强相同温度相同体积不同则它们的
已知某理想气体的体积为V压强为p温度为Tk为玻耳兹曼常量R为摩尔气体常量则该理想气体单位体积内的分子数为
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