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A.光波是电磁波,声波是机械波
B.光波传播速度比声波大
C.光是有颜色的
D.光的波长比声波小得多
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
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
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量子力学的发展简史可分为()两个阶段。
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。
中子的静止能量为E0=900MeV,动能为Ek=60MeV,则中子的运动速度为()。
海森伯建立矩阵力学时,他是基于要抛弃()之类的概念的,但是在描述微观现象时,仍然在使用这些概念。
按照相对论的观点,同时性是(),因此长度的测量也必定是()。
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。
根据牛顿运动定律可知()
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()。
如下图,有一波长为λ的平面简谐波沿Ox轴负方向传播,已知点P处质点的振动方程为,则该波的波函数是();P处质点在()时刻的振动状态与坐标原点O处的质点t1时刻的振动状态相同。
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。