如何做双缝干涉实验

作者&投稿:荆超 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
为什么我做不出双缝干涉实验~

做不出双缝干涉实验的原因可能是:
1、光源不能是手电筒,必须得用是相干光,比如激光。手电是非相干光,绝对不可能出现双缝干涉的。可以试试买一个激光笔照射。
2、其次,双缝要小一些,不能太大,缝宽至少1mm一下能看见清晰干涉条纹。
平行的单色光投射到一个有两条狭缝的挡板上,狭缝相距很近,平行光的光波会同时传到狭缝,它们就成了两个振动情况总是相同的波源称为相干波源,它们发出的光在档板后面的空间相互叠加,就发生了干涉现象。

扩展资料:
一、当单色光经过双缝后,在屏上产生了明暗相间的干涉条纹。当屏上某处与两个狭缝的路程差是半波长的偶数倍时,则两列波的波峰叠加,波谷与波谷叠加,形成亮条纹。当屏上某处与两个狭缝的路程差是半个波长的奇数倍,在这些地方波峰跟波谷相互叠加,光波的振幅互相抵消,出现暗条纹 。
二、量子擦除实验:
量子擦除实验与延迟选择实验是双缝实验更为进阶的变版,能够演示更多量子力学的特色。量子擦除实验演示,借着擦除路径信息,可以恢复波动行为所产生的干涉图样。这实验有三个步骤:
1、照射粒子束于刻有两条狭缝的不透明板,然后确认在探测屏出现了干涉图样。
2、观察粒子通过的是哪条狭缝,在观察时,必须小心翼翼地不过度搅扰光子的运动,然后,证实显示于探测屏的干涉图样已被消毁。这步骤演示出,干涉图样是因为有可能获得路径信息而被消毁。
3、通过特别程序,可以将路径信息擦除,但也可重新得到干涉图样。
延迟选择实验演示,在粒子抵达探测屏之后,可以借着擦除或标记路径信息,恢复或摧毁干涉图样。这种时间差距关系,理论上甚至可以拉长至非常长久。
假若标记路径信息,则粒子只通过了一条路径;假若擦除路径信息,则粒子同时通过了两条路径。这意味着,观察者现在的行为可以决定过去发生的事,而这一结论是与传统实在观相违背的。
参考资料来源:百度百科-双缝干涉
参考资料来源:百度百科-双缝实验

号称细思极恐、改变世界观的电子双缝干涉实验是怎样做的,诡异在哪里?

将像激光一类的相干光束照射于一块刻有两条狭缝的不透明板,通过狭缝的光束,会抵达照相胶片或某种探测屏,从记录于照相胶片或某种探测屏的辐照度数据,可以分析光的物理性质。

光的波动性使得通过两条狭缝的光束相互干涉,形成了显示于探测屏的明亮条纹和暗淡条纹相间的图样,明亮条纹是相长干涉区域,暗淡条纹是相消干涉区域,这就是双缝实验著名的干涉图样。

扩展资料

光波动说和光微粒说

以光波动说来解释光的干涉,光波的两个波前同时地从两个狭缝以同心圆图案传播出去。在探测屏的任意位置,两个光波的叠加,决定了那位置被观测到的强度。

在探测屏上观察到的明亮的条纹,是由两个光波的相长干涉造成的,当一个波峰遇到另外一个波峰时,会产生相长干涉。暗淡的条纹是由光波的相消干涉造成的,当一个波峰遇到另外一个波谷时,会产生相消干涉。

以光微粒说来解释,光子的量子行为可以用概率波来描述,概率波的两个波前同时地从两个狭缝以同心圆图案传播出去。在探测屏的任意位置,两个概率波的叠加,决定了光子会移动到那位置的概率密度。

更详细地说,两个概率波的概率幅相加后,取绝对值平方,就是在那位置找到光子的概率密度。经过累积许多光子后,可以在探测屏观察到一系列明亮条纹与暗淡条纹相间的图样。

参考资料来源:百度百科—双缝

参考资料来源:百度百科—双缝干涉



1、照射粒子束于刻有两条狭缝的不透明板,然后确认在探测屏出现了干涉图样。

2、因为可见光波长很短,所以手指宽的缝隙根本无法完成光线的干涉和衍射。缝隙宽度应大致和头发丝一样宽,双缝间距应小于1毫米。

3、找一小块不用的镜子,用刀片去划镜子背后的水银涂层,这样就可以做出符合要求的双缝,最主要的是,没有透过双缝的光线都会被镜子反射,不会影响背后形成的阴影。

扩展资料:

双缝实验是一种演示光子或电子等等微观物体的波动性与粒子性的实验。双缝实验是一种“双路径实验”。

在这种更广义的实验里,微观物体可以同时通过两条路径或通过其中任意一条路径,从初始点抵达最终点。这两条路径的程差促使描述微观物体物理行为的量子态发生相移,因此产生干涉现象。另一种常见的双路径实验是马赫-曾德尔干涉仪实验。

参考资料来源:百度百科—双缝实验



1. 需要一个激光笔(发红色激光那种,玩具级的,有些地方俗称"红外线"),放大镜,纸张,头发,刀片。
双缝实验的话比较难做,因为比较难划出相距 0.5mm 或更小的双缝. 但是可以用一根头发来代替缝。用放大镜聚焦激光,在焦点附近放一根头发,就能在后面的屏看到干涉条纹了,通过条纹可以推算出头发的直径。除了头发,还可以用导线等等一切细的东西,其实纸也是可以试试的,只是我做的不是很成功,条纹很暗淡。另外不一定是要缝,只要是材料的边缘,就可以有干涉衍射现象,用放大镜聚焦的激光射向这些东西就可以看到了。做这些实验就是要自己试、玩嘛。

2. 电子....难度就高了,首先你需要能产生高压的东西,比如废旧的电视(要能用的,显像管式(CRT)的),里面有发生高压的电路(一般有1万伏以上),这应该是最为容易获得高压的方法了,其他的方法至少需要一个高压线圈(比如机动车的点火线圈)之类的;用起电机大概也是可以的,但我没见过卖的。有了高压源后你需要发射电子的装置,一般是个真空的玻璃管....话说刚才那个电视的显像管就是一个,其次就是用一些烧掉的白炽灯,需要注意的是有些白炽灯内部并不是真空的(特别是低压的小灯泡),这个一加高压看看就知道了,电子本身是看不见的,但是电子撞上里面的填充其他分子就可能发出辉光,从而被看到,否则可能根本看不到,或者只是在玻璃上有非常暗淡的绿光。电子本身没什么好看的,好看的是它引起的辉光...所以可以考虑近距离看看霓虹灯。发射电子还有一种手段就是用高温,日光灯就是这样,有个灯丝发热,然后加上数百伏特就能发射大量电子了。

关于辐射的问题,完全不用担心,这跟看电视受的辐射式同一级别的,......不过据说显像管的后部,辐射是比前部大许多的,但是你做实验这么几个小时,也不用担心。需要特别注意的倒是不要被电到了。

我也有时自己做做这些日常生活中就能完成的实验,Q408926096

号称细思极恐、改变世界观的电子双缝干涉实验是怎样做的,诡异在哪里?






杨氏双缝实验的原理是什么?
杨氏双缝干涉的原理是光波叠加原理,用光的波动性解释了干涉现象。用强烈的单色光照射到开有小孔S的不透明的遮光扳上,后面置有另一块光阑,开有两个小孔S1和S2。杨氏利用了惠更斯对光的传播所提出的次波假设解释了这个实验。S1,S2为完全相同的线光源,P是屏幕上任意一点,它与S1,S2连线的中垂线...

如何自制杨氏双缝干涉实验?我想自己在家做。在纸上划两道缝用激光照还 ...
在家没有实验室的相关专业设备,但还是能成功完成简易实验。详细步骤如下:1、准备器材:镜子,刀片,激光笔 2、把新刀片合拢,在镜子背面划一下得到两条缝 3、然后用激光笔从背面入射两条缝,得到干涉图像 实验总结:在黑暗环境中观察结果更好,明暗显示更佳。注意在使用刀片时小心划到手。

到底什么是双缝干涉实验?
把电子朝着两个缝隙点射出去,得到的结果却是一条类似波的干涉条纹,但是电子分明是一粒一粒发射的。加装了两个探测器观察后,图案竟然变成了两道杠,不再发生干涉现象。如果撤掉探测器,实验结果又变回斑马线。

双缝干涉实验如何观察到条纹?
只有两相干光相遇才能形成干涉,普通光源的相干性很差(因为原子发光的情况各不相同),如果直接照到双缝上的话是看不到干涉条纹的,先让其经过一单缝,使从单缝出发的光变为相干光(因为是从同一个线光源上发出的,所以振动情况相同),这样才能在光屏上看到条纹。用激光做实验的话,可以直接照射双缝...

为什么会有“双缝干涉”实验?
“双缝干涉实验”这个实验证明:主观与客观能够根据条件的不同而随意切换,量子力学的“观察者原理”,也就是说,一旦你观测了,就会引起我们前面说的叠加态的坍缩,从而,就会出现一个绝对的客观结果。这听起来有点“薛定谔的猫”的感觉,后来,科学家又不断做了别的实验,发现不光是光子,后来用电子...

什么是【双缝干涉实验】?
把电子朝着两个缝隙点射出去,得到的结果却是一条类似波的干涉条纹,但是电子分明是一粒一粒发射的。加装了两个探测器观察后,图案竟然变成了两道杠,不再发生干涉现象。如果撤掉探测器,实验结果又变回斑马线。

双缝干涉实验是怎么提出的?为什么有人说它很诡异?意识真能改变干涉条...
直到牛顿《光学》发表一百年后的1801年,英国科学家托马斯·杨以一个实验逆转了这种形势,使光波动说再度复活,甚至成为了主流,这个实验就是——双缝干涉实验!光波动说的有力证明——双缝干涉实验双缝干涉实验是从单缝衍射实验衍生出来的,让一束光经过相距很近的两条狭缝后,投射到缝后的屏幕上,一般...

如何自制杨氏双缝干涉实验?我想自己在家做。在纸上划两道缝用激光照还 ...
在家没有实验室的相关专业设备,但还是能成功完成简易实验。详细步骤如下:1、准备器材:镜子,刀片,激光笔 2、把新刀片合拢,在镜子背面划一下得到两条缝 3、然后用激光笔从背面入射两条缝,得到干涉图像 实验总结:在黑暗环境中观察结果更好,明暗显示更佳。注意在使用刀片时小心划到手。

什么是杨氏双缝干涉实验?
1、Δx是相邻明条纹或暗条纹之间的距离,λ是光的波长,d是双缝之间的距离,L是双缝到屏幕的距离。这个公式描述了在屏幕上每个点与双缝之间的距离和该点处的明暗条纹的变化。2、在进行杨氏双缝干涉实验时,单色光照射在具有两个狭缝的光屏上,狭缝相距很近。从狭缝穿过的光在传播过程中发生干涉,形成...

如何成功地做出双缝干涉实验?
要有相干光源。就是聚光笔的光。如果没有,拿一张纸,上面戳一个小洞,然后用手电筒之类的光照射。就有相干光了。之后再拿一张纸,上面戳两个距离很小的洞,自己百度有多小,放在第一张纸后面,然后再在后面放一张纸,就可以看到双缝干涉了。整个实验要在阴暗的地方进行 ...

沙市区17871647121: 如何成功地做出双缝干涉实验? -
后颜力保: 要有相干光源.就是聚光笔的光.如果没有,拿一张纸,上面戳一个小洞,然后用手电筒之类的光照射.就有相干光了.之后再拿一张纸,上面戳两个距离很小的洞,自己百度有多小,放在第一张纸后面,然后再在后面放一张纸,就可以看到双缝干涉了.整个实验要在阴暗的地方进行

沙市区17871647121: 如何做双缝干涉实验 -
后颜力保: 1、照射粒子束于刻有两条狭缝的不透明板,然后确认在探测屏出现了干涉图样. 2、因为可见光波长很短,所以手指宽的缝隙根本无法完成光线的干涉和衍射.缝隙宽度应大致和头发丝一样宽,双缝间距应小于1毫米. 3、找一小块不用的镜子...

沙市区17871647121: 如何用家中的简单工具做双缝干涉实验 具体步骤是什么 在家能不能成功 -
后颜力保:[答案] 因为可见光波的波长很小,要想有明显干涉现象,缝隙的宽度也要很小,大概几百纳米,也就是10的负10次方米.所以简单的工具是无法做此实验的

沙市区17871647121: 双缝干涉实验怎么做啊!!急求! -
后颜力保: 将缝宽和缝剧调整为以下范围再试: 缝宽0.016~0.020mm,缝距0.080mm

沙市区17871647121: 中学生怎么在家里做简单的杨氏双缝干涉实验?需要那些材料呢, -
后颜力保: 撕下一小张白纸,用笔画两条平行的线,长约4mm,间隔1mm.用美工刀割一下两条线,要保证有光通过.随后打开激光笔(玩具是就可以了,但是不能用手电筒代替),让发出的光点通过两条缝(所以间隔才要1mm),用光屏(一面墙或是白纸都行,最好是纯色的)承接激光笔透过双缝的光,就可以观察到现象.如果是呈两条缝那样的,不妨打开手机相机对准光屏,看看会发生什么.希望能够采纳我的答案.

沙市区17871647121: 在家怎么做双缝实验?为什么用手电筒做不出来? -
后颜力保: 用手电筒做双缝实验的话,由于灯丝发热发光造成的热量分布不均匀,所以用手电筒做的效果不好,一般用等会儿做这个光源的比较分散比较长,所以色带呢比较宽一些好看.

沙市区17871647121: 双缝干涉实验公式
后颜力保: 双缝干涉公式:△x= Lλ/d,缝干涉的公式中的Δx、d、L和λ的单位都是米(m).公式中的Δx是相邻两条亮(暗)纹间隔,d是双缝间距,L是双缝到屏的距离,λ是单色光的波长.距离的单位统一用米作为国际单位.杨氏双缝干涉实验:亮纹:屏上某点到双缝的光程差等于波长的整数倍,即δ= nλ(n=0,1,2,……)暗纹:屏上某点到双缝的光程差等于半波长的奇数倍,即δ=(n=0,1,2,……)光的干涉的条件是有两个振动情况总是相同的波源,即相干波源(相干波源的频率必须相同).

沙市区17871647121: 关于电子的双缝干涉实验~~~~~~~~~~~~求高人指导 -
后颜力保: 带观察者也会有干涉条纹,双缝干涉实际上在有光无光情况下都可以实验,当然无光情况下比较明显,而且可以排除无关光线的干扰,单个电子实验进行之后才确认了波粒二相性的,因为单电子也会有干涉,这个没法用粒子来解释

沙市区17871647121: 杨氏双缝干涉实验
后颜力保: 你说干涉条纹保持与双缝平行很不理解,可以这样认为:干涉现象首先须有相干光绕过障碍物(其实就是衍射),然后相互叠加,形成明暗相间的条纹.设双缝竖直,每一条缝从水平方向看尺寸小,光容易绕过去(衍射),分布到左右两边去;而竖直方向尺寸大,光不容易绕过去,所以上下没有光.最终每条竖缝左右两边的光相互叠加,形成明暗相间的条纹,自然与缝平行.当缝转动,条纹也转动. 也可以理解为每条条纹离双缝的波程差为一个定值,经分析,这些点必然全都分布在与缝平行的直线上,所以条纹与双缝平行. 你的第四段考虑的是移动单缝的问题,这对条纹分布没有影响.要知道双缝很窄,才相当于两个新的光源.而单缝仅仅是保证有光透过双缝而已,它对条纹的方向、宽窄均没有影响.

沙市区17871647121: 杨氏双缝干涉实验要求 -
后颜力保: 通常在大学实验室里有这个实验的仪器,而且仪器也不是很难弄.需要一个单色光源(通常用钠光灯),一套光具座,一个可调缝宽的单缝,双缝可用双棱镜代替,一个读数显微镜,凸透镜和光屏为辅助器材可有可无.在黑暗的房间里做就行了,不过这个实验不太好做,我第一次弄二十分钟才弄成,是要测量数据计算波长的,不过要是只想看看干涉条纹就比较简单了.

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