光的干涉产生的条件是什么?如果不满足会产生干涉图样吗,这时产生的叫干涉图样吗?
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-22 07:34
- 提问者网友:杀手的诗
- 2021-02-21 12:56
对于方程Asin(wt+2pai/b)和那个方程X=Asin(wt+fai)有区别吗都怎么用啊?举个例子吧,谢谢。
最佳答案
- 五星知识达人网友:山有枢
- 2021-02-21 13:59
你是要问光波对吧?虽然你只学了机械波,在讨论光的波动性的时候,可以用机械波来类比。
首先光产生干涉的条件是:1,光的频率要尽可能相同。2,两个或者多个光波要发生干涉,他们的震动方向要尽量平行,3,相相位差要稳定。
上面是产生干涉的条件,注意了,下面说的是产生“稳定”干涉的条件,要稳定,条件就要苛刻的多了:1,光的频率要“相同”,简单的说就是同频。2,震动方向要相同。3,相位差要固定。
好,如果不满足以上三个苛刻的条件,可以发生干涉,但是干涉出来的图像的清晰度,稳定性,会打折扣,越离这个条件越远,比如震动方向不平行了,变成垂直了,那么干涉越不清晰,越不可见,直到不发生干涉。干涉图样通常是我们用一个光谱或者是能让人眼看见的东西去承接空间的光强度分布,就跟成像一样,只不过成像的时候,是光线最后都汇聚与一点,而干涉是光线都有规律的分开了。
对于方程中的φ,叫做一个波的相位,不管你是机械波还是光波。而这个相位φ=kΔ,其中k是波失,k=2π/λ,而Δ就是光程了。所以说其实,相位φ=2πΔ/λ的,他表示什么呢?你看看就知道了,Δ是你观察干涉的点到你光源的距离,λ是你的波长,所里两个一除,就代表你这个位置到你的光源有多少个波长,通过计算,就可以知道你这点瞬间震动的情况是如何的。这样的话,如果你已经知道两个光波在这点的相位了(可以用距离除以波长再乘以2π计算),那你这个时候这个位置,两个光波,谁震的高,谁震的低就知道了,这样在叠加的时候,就可以把他们的位置直接相加减就行了(学过简谐振动吧,简谐振动质点离开中心位置的位移是矢量,如果两个波震动方向相同,他们引起的质点离开中心位置的位移是可以矢量合成的。)所以,你第一个公式写的不对,如果写对了应该是Asin(wt+2pai*Δ/λ),第二个公式没问题,他两个是没有区别的,只不过表达方式不同罢了。如果你只学过机械波,那我觉得你对于光波的干涉,从机械波的干涉类比就行了,没必要深究,如果你有幸将来能上一个物理方面专业的大学本科,到时候,会详细学光的干涉的。如果你是高中生,对于高中生,能知道光有干涉衍射现象就行了。
首先光产生干涉的条件是:1,光的频率要尽可能相同。2,两个或者多个光波要发生干涉,他们的震动方向要尽量平行,3,相相位差要稳定。
上面是产生干涉的条件,注意了,下面说的是产生“稳定”干涉的条件,要稳定,条件就要苛刻的多了:1,光的频率要“相同”,简单的说就是同频。2,震动方向要相同。3,相位差要固定。
好,如果不满足以上三个苛刻的条件,可以发生干涉,但是干涉出来的图像的清晰度,稳定性,会打折扣,越离这个条件越远,比如震动方向不平行了,变成垂直了,那么干涉越不清晰,越不可见,直到不发生干涉。干涉图样通常是我们用一个光谱或者是能让人眼看见的东西去承接空间的光强度分布,就跟成像一样,只不过成像的时候,是光线最后都汇聚与一点,而干涉是光线都有规律的分开了。
对于方程中的φ,叫做一个波的相位,不管你是机械波还是光波。而这个相位φ=kΔ,其中k是波失,k=2π/λ,而Δ就是光程了。所以说其实,相位φ=2πΔ/λ的,他表示什么呢?你看看就知道了,Δ是你观察干涉的点到你光源的距离,λ是你的波长,所里两个一除,就代表你这个位置到你的光源有多少个波长,通过计算,就可以知道你这点瞬间震动的情况是如何的。这样的话,如果你已经知道两个光波在这点的相位了(可以用距离除以波长再乘以2π计算),那你这个时候这个位置,两个光波,谁震的高,谁震的低就知道了,这样在叠加的时候,就可以把他们的位置直接相加减就行了(学过简谐振动吧,简谐振动质点离开中心位置的位移是矢量,如果两个波震动方向相同,他们引起的质点离开中心位置的位移是可以矢量合成的。)所以,你第一个公式写的不对,如果写对了应该是Asin(wt+2pai*Δ/λ),第二个公式没问题,他两个是没有区别的,只不过表达方式不同罢了。如果你只学过机械波,那我觉得你对于光波的干涉,从机械波的干涉类比就行了,没必要深究,如果你有幸将来能上一个物理方面专业的大学本科,到时候,会详细学光的干涉的。如果你是高中生,对于高中生,能知道光有干涉衍射现象就行了。
全部回答
- 1楼网友:慢性怪人
- 2021-02-21 14:06
双缝干涉是条纹,因为光源是线状的;那个玻璃间的空气间隙干涉也是这个原因。牛顿环就是环状的
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯