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1 《普通物理B》 总 复 习 题目类型:填空题 选择题 计算题 考试时间: 地点: 第五篇《波动光学》 了解获得相干光的方法。掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系。能分析确定杨氏双缝干涉条纹和薄膜等厚干涉条纹的位置。 了解惠更斯-菲涅耳原理。掌握分析单缝夫琅和费衍射暗纹分布规律的办法。 理解光栅衍射公式。了解光栅衍射谱线的特征。 理解自然光和线偏振光。理解普鲁斯特定律及马吕斯定律。了解线偏振光的获得方法和检验方法。 一、重要概念 二、干涉加强和减弱的条件 (k = 0,1,2,3…) 光程:几何路程与媒质折射率的乘积 光程差:两列光波在不同路径中传播的光程之差。 相位差与光程差之间的关系: 获得相干光的方法: 分波阵面法;分振幅法 光波的叠加 非相干叠加 相干叠加 干涉增强和减弱时光强为多少? 分振幅干涉 干涉 分波面干涉 杨式双缝干涉 光程差 干涉条纹各级中心位置 相邻两明纹(或暗纹)中心间的距离: 会分析条纹变化情况! 能确定各级条纹中心的位置 分振幅干涉 干涉 分波面干涉 杨式双缝干涉 洛埃镜实验 等倾干涉——平行薄膜干涉 等厚干涉 劈尖干涉 牛顿环干涉 光程差 (暗) (明) 用入射角表示 会分析有没有 半波损失! 干涉装置、图案 劈尖干涉 明纹 暗纹 会分析劈尖角度与条纹间距变化情况! 明、暗条纹的位置: S L M T 光程差 明、暗条纹的间距: 明条纹or暗条纹! 能确定明暗条纹的位置! 牛顿环干涉 明纹 暗纹 中心为零级暗纹! 根据几何关系 会分析透镜抬高后,条纹如何变化! 例题 光程差 T M L S A O O B 能确定明暗条纹的位置!中心?级次? 衍射 夫琅禾费衍射 级暗纹 中央明纹 级明纹 中央明纹角宽度 第 级明纹 会分析 (1)asinφ中有几个半波带 (2)缝宽对条纹宽度的影响! (3)波长对条纹宽度的影响! 光栅衍射 图像 线宽度 线宽度 了解惠更斯-菲涅耳原理,理解菲涅耳半波带法 会确定明/暗条纹的位置 (1)从衍射角asinφ (2)屏上位置 0 中央明纹 第一级暗纹 第一级暗纹 第二级暗纹 第二级暗纹 第一级明纹 第一级明纹 第二级明纹 第二级明纹 asinφ 主极大 光栅衍射 光栅方程 缺级: j的取值必须满足2个条件:(1)j为正整数;(2)j应使 为小于 的整数. 理解! 掌握! (单缝衍射+多缝干涉) P E O 1 2 B b d 总缝数N越多越好!光栅常数d越小越好!为什么? 主极大的位置?最多能几级? 0 极小 在两个相邻的主极大之间有N-1个极小,有N-2个次极大 例题 偏 振 干涉衍射证明光是波,偏振证明光是什么? 自然光 偏振光 线偏振光 圆偏振光 椭圆偏振光 部分偏振光 光 要理解这些概念,理解两个定律! 了解线偏振光的获得方法和检验方法。 马吕斯定律 布儒斯特定律: 布儒斯特角. 反射光线和折射光线的传播方向互相垂直! 例题 第四篇《振动与波》 掌握描述简谐振动和简谐波动各物理量的意义及各量的相互关系。 掌握旋转矢量法,并能用以分析有关问题。 掌握简谐振动的基本特征。能根据给定的初始条件建立一维谐振动的运动方程,并理解其物理意义。 理解两个同方向、同频率谐振动的合成规律,以及合振动振幅极大和极小的条件。 理解机械波产生的条件。掌握根据已知质点的谐振动方程建立平面简谐波的波动方程的方法,以及波动方程的物理意义。理解波形曲线。 理解惠更斯原理和波的叠加原理。掌握波的相干条件。能用相位差或波程差的概念分析合确定相干波叠加后振幅加强合减弱的条件。 《振动》复习 简谐振动 (运动方程) (动力学方程) 表达式 振动三要素的物理意义?如何求? 振幅A: 圆频率? : 初相位? : 弹簧振子 单摆 微分方程 (一)振动基本知识 求振动三要素 (1)解析法 (2)图像法 (3)旋转矢量法 掌握! 同方向同频率的简谐振动的合成规律 什么时候振动极大?极大值为多少? 什么时候振动极小?极小值为多少? (一)振动基本知识 二、波动的物理描述 波长、频率与波速 三、波动方程 原点o 处质元的振动方程 任意点P 点处质元的振动方程——波动方程 求解波动方程是重点! 一、机械波产生的条件(波源、弹性介质) (一)波动基本知识 1. 惠更斯原理 波所到达的每一点都可看作发射次级子波的波源,新的波阵面就是这些次级子波波阵面的包迹.——可解释波的反射、折射和衍射等现象. 2. 波的叠加原 理 相遇
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