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大学物理实验迈克尔逊公式
迈克尔
孙干涉
实验
的问题、
答:
根据等倾干涉干涉级次
公式
2nhcosa+λ/2=(m1+ε)λ可知,当入射角a最大为90度时,cosa=0干涉级次最低,cosa=0时,cosa=1,干涉级次最大,所以说中心的干涉级次最大,如果中心陷进去一个干涉级,说明陷进去后的干涉级次小了,而中心的入射角,不变,所以为了使干涉级次能够减小,h必须减小...
大学物理
,光学的,关于
迈克尔逊
干涉仪的计算题
答:
2.10个条纹移动,说明经过了10个周期,说明相位改变了10π,每改变一π,条纹移动一次,因为相位=2*π*波长,所以,光程差改变了5个波长,那么就是5*640=2*1.5*d,解得d=1006nm。
大学物理
光学中h代表什么
迈克尔逊
干涉仪中的
公式
答:
普朗克常数记为 h ,是一个
物理
常数,用以描述量子大小。在量子力学中占有重要的角色,马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于hv,v为辐射电磁波...
迈克尔逊
干涉仪
实验
的结论
答:
频率-波长变化曲线,理论波长与频率成反比,符合公式c= /f
,而测量波长大体趋势也是与频率成反比,但可见存在误差。主要原因为:(1)对极小值位置判定的不精确,对实验结果会产生误差。因此每次测量波长时,应尽量使幅度大些,以便准确定位极小值的位置。(2)在读取L长度时,不易精确的读数。(3...
迈克尔逊
干涉仪
实验
?
答:
迈克尔逊
的干涉仪等
实验
使静止以太绝对空间理论及绝对空间变换
公式
出现了不确定性,而不确定性的理论必须得到修正。洛仑兹的修正是以迈克耳逊干涉仪实验结果为基础提出了收缩假说;爱因斯坦的修证是以收缩理论为基础否定了以太及静止以太绝对空间的存在。洛仑兹认为:物体在绝对空间的运动方向存在着尺度收缩,...
大学物理
光的干涉
迈克尔逊
干涉仪原理: 这道题解法为什么是=mλ,按照...
答:
Δ指的是光程差,移动了m条纹(也就是由亮纹变成暗纹再变亮纹的次数为m),就是光程差为m个λ。然而对于干涉仪上的薄膜(或第二张图中两个挡板形成的虚膜)来说,光要经过两次,也就是2(n-1)e=mλ(对于虚膜来说就是2e=mλ)
迈克尔逊
干涉仪测等倾等厚干涉定域位置
答:
回答:干涉仪是凭借光的干涉原理以测量长度或长度变化的精密仪器。
实验
室中常用的是
迈克尔逊
干涉仪,它是用分振幅法产生双光束以实现干涉的仪器。本实验就是介绍迈克尔逊干涉仪的原理,结构及初步调节使用的方法,并用它来验证一下曾在
大学物理
中介绍的分振幅法产生等倾,等厚干涉条纹的特点及变化规律,学习用干...
迈克
耳逊—莫雷
实验
的过程是如何进行的?
答:
1887年,阿尔贝特·
迈克尔逊
(后来成为美bai国第一个
物理
诺贝尔奖获得者)和爱德华·莫立在克里夫兰的卡思应用科学学校进行了非常仔细的
实验
。目的是测量地球在以太中的速度(即以太风的速度)。如果以太存在,且光速在以太中的传播服从伽利略速度叠加原理:假设以太相对于太阳静止,仪器在实验坐标系中相对于以太...
迈克尔
干涉仪
实验
中的问题
答:
看起来就像是条纹在移动;拿牛顿环
实验
来说,当挤压两透镜时,原来第n级环条纹(光程差为h,设空气折射率为1)的位置,由于光程差改变&h,若恰好使m*光波长=h-&h,则该位置将出现第m级环条纹,其中m<n(靠中心处级数越低),总体看起来就好像条纹在向外扩散,中心处不断“吐”出新的条纹。
迈克尔逊
-莫雷
实验
的解释
答:
3.1892年,荷兰
物理
学家洛仑兹也提出了与乔治·菲茨杰拉德相同的量杆收缩解释。这一观点可以解释
迈克尔逊
-莫雷
实验
,并承认以太存在,光速变化。1895年洛仑兹提出了更为精确的长度收缩
公式
,顺手把时间也调慢了一点,这就是著名的洛仑兹变换。通过以太的运动物体,纵向线度发生收缩(平行运动方向),...
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