A.无线电波是电磁波
B.光是直线传播的
C.无线电波是球面波
D.光波的波长比无线电波的波长小得多
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A.振动振幅之和
B.振动振幅之和的平方
C.光强之和
D.振动的相干叠加
如图所示,用波长为λ的单色光照射双缝干涉实验装置,若将一折射率为n劈角为α的透明劈尖b插入光线2中,则当劈尖b缓慢向上移动时(只遮住S2),屏C上的干涉条纹()
A.间隔变大,向下移动
B.间隔变小,向上移动
C.间隔不变,向下移动
D.间隔不变,向上移动
若用波长为λ的单色光照射迈克尔逊干涉仪,并在迈克尔逊干涉仪的一条光路中放入一厚度为l、折射率为n的透明薄片,则可观察到某处的干涉条纹移动的条数为()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.(n-1)l
B.nl
C.2nl
D.2(n-1)l
A.增大劈形膜夹角
B.增大棱边长度
C.换用波长较短的入射光
D.换用折射率较小的液体
A.将透镜磨成半圆柱形
B.将透镜磨成圆锥形
C.将透镜磨成三棱柱形
D.将透镜磨成棱柱形
用白光垂直照射厚度e=350nm的薄膜,若膜的折射率n2=1.4薄膜上面的媒质折射率为n1,薄膜下面的媒质折射率为n3,且n1<n2>n3。则反射光中可看到的加强光的波长为()
A.450nm
B.490nm
C.690nm
D.553.3nm
如图所示,一束平行单色光垂直照射到薄膜上,经上、下两表面反射的光束发生干涉.若薄膜的厚度为e,且n1<n2>n3,λ为入射光在折射率为n1的媒质中的波长,则两束反射光在相遇点的相位差为()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.牛顿环的条纹是环形的
B.劈尖条纹是直线形的
C.平凸透镜曲面上各点的斜率不等
D.各级条纹对应膜的厚度不等
A.为内疏外密的圆环
B.为等间距圆环形条纹
C.为等间距平行直条纹
D.为以接触线为中心,两侧对称分布,明暗相间,内疏外密的一组平行直条纹
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玻尔提出的模型非常成功,能够解释大量的光谱实验数据,把许多观测事实纳入了一个统一的理论体系,它预言了氢原子光谱中位于紫外区的当时还未发现的()。
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1702年,法国物理学家()提出绝对零度的概念,他认为任何物体都不能冷却到这一温度以下,达到这个温度时,所有运动都将趋于静止。
在狭义相对论中,()占据了中心地位,它以确切的数学语言反映了相对论理论与伽利略变换以及经典相对性原理的本质差别。
根据牛顿运动定律可知()
不确定关系给我们指出了使用经典粒子概念的一个限度,这个限度用()来表征的,可以说,它给出了宏观与微观的界限。
一容器内盛有1mol氢气和1mol氦气,经混合后,温度为127℃,该混合气体分子的平均速率为()
描述圆周运动的物理量中,切向加速度反映的是线速度方向变化的快慢。
冲量反映的是力在时间上的积累效果,冲量方向与动量方向一致。