大学物理,两束光之间的相位差为什么是:2π/波长*光程差,求推导过程和解释

作者&投稿:司田 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
波长为λ的单色平行光垂直照射到双缝上,在屏上中央明纹处两束相干光的光程差为零。现把一缝用折射率为n、~

光在薄膜中的速度v=c/n 光通过薄膜的时间t=d/v=nd/c
Δt=nd/c-d/c=d/c(n-1)
ω=2π/T=2πc/λ
Δ φ=ωΔt=2πd(n-1)/λ
光程差δ=____0__________;相位差Q=_____Δ φ=2πd(n-1)/λ__。

光程的意思就是光走过的路径与经过的物质的折射率的乘积。
既然厚度是e,折射率是1.5。那你下表面的反射光要从上表面走到下表面再回到上表面,走两个厚度的路程,再乘以折射率就是2*e*1.5=3e。下表面反射光比上表面反射光多走了3e的光程,多走的光程就是光程差。。

第一个问题,
设波长为A,光程差为L,
如果L=A,那么相差相位2π,如果L=nA ,那么相位就是2nπ。当然n不一定是整数。
其实相位差都可以写为L/A *2π=2πL/A。
第二个问题,
把它们的相位差表现在了图像上,相位差增大,那么与初始向量的夹角越大,慢慢的就在图像上成了一个圆。写为正余弦形式,就是E=Acos(wt+(N-1)a),其中a为相邻的两个线元的相位差,N是第N个线元。


两束反向的光的速度,是不是两倍光速?
两束反向的光的速度有没有可能突破光速,不可能因为在。物理键光速具有不可超越性,意思就是整个宇宙运行速度的上限就是光速,没有任何一种物体以任何一种方式运动,能够超越光速。只要现在的物理学框架理论不被突破。绝对运运动的速度是从人类本身的视角出发,一个物体相对静止不动,至少它周围大的环境是...

大学物理问题,关于干涉问题,如果把两束光在频率抵消的情况下,光束会不...
不会消失,但是可以增强。。光除了波动学说,还有粒子性。。也就是波粒二象性。。。不是简单的频率抵消可以消除的。

高二物理光的干涉
回答:两束光的光程差(在P点计算) Δ=2H-λ\/2 亮条纹: Δ=mλ 暗条纹: Δ=(m+1\/2)λ 相邻两条暗条纹或亮条纹对应的光程差之差=λ,对应高度差 ΔH=λ\/2 而 β一般很小,有β≈ΔH\/e=λ\/(2e), e为相邻条纹间距 故 e≈ΔH\/β=λ\/(2β)

什么是光的干涉现象?
由于上、下偏光镜的振动方向互相垂直,从下偏光镜入射的偏光透过矿片及上偏光镜后,经过两次分解,改变下偏光镜的振动方向90°,而使K1′和K2′两束偏光位相差为180°,即半波长的位相差(或光程差),因而两束相干波的相互叠加或是相互抵消的情况,恰与物理学上光的干涉效应的加强、减弱现象相反。图...

两束同样强度的光可以叠加变成更强的光么
首先光的叠加不同于普通波的叠加,这方面他更倾向于粒子的特性.实际上光在叠加过程中不是波长在改变,而是光的密度在改变.也就是说两束光比一束光更亮更浓一些 另外如果有一个盒子能够完全反射光的话,那能量就会转化成盒子内部气体分子的震动力,或者说分子能,看你光源功率多大,应该过不了几秒钟盒子...

反射光和透射光分别是什么样的光线相遇干涉?光程差各是多少?什么时候相...
反射光和透射光分别是折射光线和入射光线的光线相遇干涉。光程差:l=n1s1-n2s2=c(s1\/v1-s2\/v2),其中,c为真空中的光速,v为光在介质中的传播速度。光程相等的时候相长和相。相位差是两个作周期变化的物理量的相之间的差值。光程差顾名思义,即为两束光光程之差。相位差是考虑一个周期内两束...

...物理光学部分的详细内容(主要是,平面镜成像,光的折射部分)
1、光线的传播 光线的传播遵循三条基本定律:光线的直线传播定律,既光在均匀媒质中沿直线方向传播;光的独立传播定律,既两束光在传播途中相遇时互不干扰,仍按各自的途径继续传播,而当两束光会聚于同一点时,在该点上的光能量是简单的相加;反射定律和折射定律,既光在传播途中遇到两种不同媒质的光滑...

初二物理
有两种情况:入射光线与反射光线的夹角是:180-30=150 两束光线夹角的角平分线与水平方向的夹角为:150\/2=75 镜面与法线(就是上一步中的角平分线)是垂直的,所以镜面与水平面的夹角是:180-75-90=15 第二种情况是入射光线与反射光线成30度的夹角,则此角的平分线与水平面的夹角是:30\/2=15 镜面与...

物理题 光波
反射达到最小,就是要使在薄膜上下两个表面的反射光干涉相消。所以两束反射光的光程差是半波长的整数倍(2k-1)λ\/2,k=1,2,3,……。两束光的光程差是因为在薄膜下表面的反射光,多走的路程引起的。波由光疏介质射向光密介质反射,有半波损失。这个例子里面薄膜上表面的反射光有半波损失,...

光的干涉现象是什么
光的干涉现象是指因两束光波相遇而引起光的强度重新分布的现象。光的干涉现象是波动独有的特征,如果光真的是一种波,就必然会观察到光的干涉现象。1801年,英国物理学家托马斯·杨(1773—1829)在实验室里成功地观察到了光的干涉。若干个光波(成员波)相遇时产生的光强分布不等于由各个成员波单独...

连云港市13722149008: 两束光之间的相位差为什么是:2π/波长*光程差,如图,看单缝衍射的光强分布的时候看到的这个公式:2π/波长*光程差=相位差,在网上有看到解释是把波长... -
伯牙吾台唐盐酸:[答案] 第一个问题,设波长为A,光程差为L,如果L=A,那么相差相位2π,如果L=nA ,那么相位就是2nπ.当然n不一定是整数.其实相位差都可以写为L/A *2π=2πL/A.第二个问题,把它们的相位差表现在了图像上,相位差增大,那么与初始向...

连云港市13722149008: 大学物理,迈克尔孙干涉仪做等倾干涉时光都是按照一个角度射入透镜,即i相等,那为什么会形成等倾干涉环 -
伯牙吾台唐盐酸: 1,条件是光程差是恒定的,即:L = 2NH *余弦(ⅰ);因为观察等倾条纹,表明两平面镜并行调制不改变反射镜倾斜,然后进行对d = 0时,说明镜1和反射镜的虚像2一直重合,当视场(扩展到整个来看丝毫中心)为全黑了,不可能的,所以粗条纹场;显然不矛盾的,并不代表一个恒定光程差d可以是0,如果d = 0时,两个光束之间的相位差为零,不发生干扰;2,由于改变了光程差,以使原第n级条纹运动出现了另外一个,看起来像在移动一个条纹;取牛顿环的实验中,当两个透镜的挤压,所述第一n级环原条纹(光程差为h,空气的折射率被设定为1)的位置,在光程差及h时变化中,如果仅仅是光波长,使得米* = H - &小时,然后位置将出现第m个环带区,其中M

连云港市13722149008: 为什么法布里——珀罗实验中相邻透射光束的相位差是2π*2ndcosθ/λ?
伯牙吾台唐盐酸: 这是等倾干涉相邻光线的相位差公式,书上应该有推导过程的.你也可以自己推推看,并不难的.

连云港市13722149008: 光学中的'相位差'是什么? -
伯牙吾台唐盐酸: 相位差就是两震源(包括光源)先后震动到同一位置的差值.单位一般是弧度.

连云港市13722149008: 大学物理 相位差如图所示,平行单色光垂直照射到薄膜上,经上下两表面反射的两束光发生干涉,若薄膜的厚度为e,并且n1n3,λ1为入射光在折射率为n1... -
伯牙吾台唐盐酸:[答案] 由相位差=2π波程差/真空中的波长 真空中的波长=nλ1 还因为半波损失所以加上π

连云港市13722149008: 两个波的相位差怎么求
伯牙吾台唐盐酸: 求两个波的相位差公式:δφ=δ*2π/λ+(φ2-φ1).相位差又称“相角差”、“相差”、“周相差”或“位相差”.两个作周期变化的物理量的相之间的差值.它为正值时称前者超前于后者,为负值时则滞后于后者.它为零或π的偶数倍时,两物理量同相;为π的奇数倍时则称反相.波是指振动的传播.电磁振动的传播是电磁波.为直观起见,以绳子抖动这种最简单的为例,在绳子的一端有一个上下振动的振源,振动沿绳向前传播.从整体看波峰和波谷不断向前运动,而绳子的质点只做上下运动并没有向前运动.

连云港市13722149008: 光波之间的相位差定义是什么,波是否有相位差有什么决定
伯牙吾台唐盐酸: 想想三角函数.相位就是sin(θ+φ)的φ.相位差就是△φ.光波可以用三角函数表示.A(振幅)=sin(2πfθ+φ).s(位移竖直方向)=sin(2π/λ * x(传播距离) + φ)

连云港市13722149008: 大学物理 双缝干涉 -
伯牙吾台唐盐酸: 在中心处的两束光的光程差是 s=(n1-n2)e 所以对应的相位差就是2πs/y

连云港市13722149008: 什么是“光程差” -
伯牙吾台唐盐酸: 光程是指介质的折射率n乘以光在介质中走过的距离L. 光程差是两束光在介质中光程相减,即Δ=n*L2-n*L1.在研究两束光发生干涉时要用到该物理量. 光发生干涉,当光程差是光在真空中波长的整数倍时,Δ=nλ(n为整数),相位差为2nπ,相长干涉,光变强.当光程差是光在真空中波长的半整数倍,即Δ=(n+1/2)λ,相位差为(2n+1)π,相消干涉.从而出现明暗相间的干涉条纹.

连云港市13722149008: 大学物理的问题:搞不懂两个波的频率相等时,相位差不是肯定是恒定的吗?!为什么在定义相干波时,还要特 -
伯牙吾台唐盐酸: 有的,你考虑的只是一列波列很长的波,但是在自然光源中,发光是由于光源内部大量原子发生大量次数跃迁,每次跃迁发出一小列电磁波导致的,小波列持续时间很短,每个波列相位也不同,这就会出现即使频率相同,但是小波列和小波列之间不能维持稳定的相位差.

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