用波长为600nm的光垂直照射到一光栅上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 19:39:09
波长为560nm的光为什么光

从色光看是绿光有点发黄的那种绿,黄光中心波长570nm,绿光540nm,更偏向于黄光.

用波长为500nm的单色光垂直照射到有两块光学平玻璃构成的空气劈尖上.在观察反射光的干涉现象中,距劈尖棱边l=1.56c

光的干涉出现暗条纹的地方是光程差等于半波长偶数倍的地方,亮条纹是光程差等于半波长奇数倍的地方.1)由题意可知在A处光程差为4倍的波长,列:6*(1/2)*500nm=1.56cm*θ,解得θ即可(θ~

一光栅的光栅常量为b+a=0.000006m,缝宽为b=0.000005m.当用波长为600nm的单色光垂直照射此光栅时

用光栅方程吧dsinx=kλ;d:指的是光栅常数,即d=a+b=6000nmsinx:指的是光谱与狭缝平面所成角度的正弦K:指的是光谱级数λ:波长显然当sinx取最大值1的时候,k取最大值10k=10

用波长为600nm的单色光垂直照射牛顿环装置时,从中央向外数第四个暗环(不记暗斑)对应的空气薄膜厚度为?

公式:但是无须用这个公式.因为空气厚度差每半个波长就会产生一个条纹.所以,对应厚度为300*4=1200nm,再问:能不能给我详细解释下呢?那个公式是什么意思,代表什么物理量?再答:R代表球半径,Dm

还有一条物理题,用波长为600nm的单色平行光垂直入射在一块透射光栅上,测得第2级谱线的衍射角 .(1)若使用同种单色平

没有分分也太那个吧,我就来个简约版的1)由垂直入射的光栅方程得光栅常数为1.7*1000nm当光线以入射角倾斜入射时,光栅方程为d(sin&+-sini)=K^由此可得最高衍射级次为4.25所以实际可

物理波动光学问题二则18.用波长为600nm单色光垂直照射一狭缝,缝后置一焦距为3m的透镜,在焦平面上成像,测得中央亮纹

18.若设波长为λ,狭缝宽d,衍射角θ根据波动光学,单缝衍射光强分布为I=(sinα/α)^2(这是相对最大光强的强度)其中,α是宗量,α=(πdsinθ/λ)中央亮纹半角宽定义为中央亮纹两端一级暗纹

用波长为200nm的紫外线照射某金属表面,逸出的光电子的最大初动能是2.94ev,求能使该金属发生光电效应的照射光的最大

光电效应公式是1/2mv2=hv-A其中1/2mv2是逸出电子的动能,hv是照射电子的能量,A是逸出功.根据已知条件可以求得A,只有照射光子的能量大于等于A时,才能发射光电效应.即:hc/λ≥A→λ≤

用波长为589.3nm的平行的钠黄光,垂直照射在缝宽a=0.001mm,每厘米有5000条刻痕的光栅上,试求最多

d=0.01/5000=2X10^(-6)mλ=5.893X10^(-7)m,a=10^(-6)光栅方程dsinψ=kλ式中d为光栅的光栅常数,θ为衍射角,λ为光波波长.当k=0时,θ=0得到零级明纹

一薄玻璃片,厚度为0.4um,折射率为1.50,用白光(波长为390nm~760nm)垂直照射,问:(1)哪些波长的光在

在介质中,半个波长恰好是厚度的2倍,两次反射光相消,即无反射,全透射.反之,一个波长恰好是厚度的2倍,两次反射光相加强,全反射,无透射.

用波长为600nm的平行光垂直照射置于空气中的折射率为1.5的劈形模,第五条明文中心对应的膜厚度是多少?

根据等厚干涉明条纹公式2nhcosa+λ/2=mλ折射率n=1.5,入射角a=90度,干涉级m=5,波长λ=500所有2×1.5h=4.5×500所有h=750nm

用波长为500nm的单色光垂直照射光栅,测得第3级线谱的衍射角为30°,则光栅常数为

根据光栅方程:dsinθ=kλ,其中θ=30是衍射角,k=3是衍射级,λ=500nm是波长.所以:d*(1/2)=3*500所以d=3000nm=3μm完美求加分!

用波长为600nm的单色光垂直照射空所劈尖观察干涉条纹在劈尖棱边(厚度为零)的地方是零级暗纹跟棱边为L=10

根据等厚干涉暗纹干涉级公式知道:2nhcosθ=(k-1)λ,知道,在棱边和P点之间,一共21条暗纹,所以干涉级取k=21,波长λ=600nm折射率n=1,垂直入射折射角θ取0.有:h=20*600/

也是光学类的,用波长为660nm的单色光垂直照射一玻璃楔板,发现干涉条纹出现局部弯曲,测得此时e=0.2e,玻璃折射率1

根据2nh+λ/2=kλ,(相邻两个条纹级数差1,也就是k差1,厚度h相差为Δh)2nΔh=λ又因为Δh=e*cosα,也就是说Δh与e是线性关系,而此时新的e‘=0.2e所以此时新Δh’=0.2Δh

锡的红限波长是230nm,若用波长190nm的紫外光照射锡箔,从锡箔表面逸出的光子能量为多少?

光子能量E=hf=hc/λ这样算出来是J,然后除以1.6*10^-19得到电子伏这么计算一下,230nm是5.4eV,190nm是6.54eV,所以相差为1.14eV再问:230nm是5.4eV,这是

将镍氧化物粉末放入水中,用波长为402nm的课件光照射能够不断将水分解成氢气和氧气,该反应化学方程式是

就是2H2O=2H2+O2,记得气体符号,等式上写NiO,下写光照或者具体些402nm光照.

空气中有一透明薄膜,其折射率为n,用波长为的平行单光垂直照射该薄膜,欲使反射

薄膜干涉问题,加强就是相差为一周期,减弱就是相差为半周期,光疏到光密反射会有半波损失,薄膜上层反射半波损失,下层反射无半波损失,薄膜最小厚度d,光程差2nd,2nd=lamda/2,所以,d=lamd

光的衍射波长为600nm的单色光垂直照射到一单缝宽度为0.05mm的光栅上,在距光栅2m的屏幕上,测得相邻两条纹间距△x

单缝衍射的中央明纹宽2*缝屏距离*波长/单缝宽=2*2*600*10^-9/(0.05*10^-3)=0.048m=4.8cm,一级暗纹坐标2.4cm共看到11条中间一条,上下各5条

(2012•江苏一模)如图所示是双缝干涉实验,使用波长为600nm的橙色光照射时,在光屏上的P0点和P0点上方的P1点恰

P0点到双缝的路程差为0,出现明条纹.用600nm的橙色光照射时,在光屏上的P0点和P0点上方的P1点恰好形成两列相邻的亮条纹,则△xλ12=2,解得△x=λ1=600nm,则△xλ22=3,可知P1

用波长为589.3NM的平行光垂直照射光栅 上每毫米500条刻痕 刻痕宽度间距相等 求最大能观察几条亮条纹?

用光栅公式dsina=k*波长.这里的d=10^-3/500,要求最大亮条纹数取sina=1.得出k=3同样取k=1和2求衍射角就行了

先用波长为400nm的紫光做双缝干涉的实验,在屏上看到除中央亮条纹外,两侧各有三条亮条纹;然后使波长为600nm的黄光与

两次的波长之比为2:3;根据条纹间距公式△x=Ldλ得到,两次的条纹间距之比等于波长之比,为2:3;由于屏幕的宽度是一定的,故可以两次的亮条纹数目之比与条纹间距成反比,为3:2,第一次两侧各有三条亮条