氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为λ 1 =0.632 8μm,λ 2 =3.39μm,已知波长为λ 1

钱江江2022-10-04 11:39:541条回答

氦氖激光器能产生三种波长的激光,其中两种波长分别为λ 1 =0.632 8μm,λ 2 =3.39μm,已知波长为λ 1 的激光是氖原子在能级间隔为△E 1 =1.96 eV的两个目能级之间跃迁产生的。用△E 2 表示产生波长为λ 2 的激光所对应的跃迁的能级间隔,则△E 2 的近似值为
[ ]
A.10.50 eV
B.0.98 eV
C.0.53 eV
D.0 36 eV

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醴陵267 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
D
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解题思路:根据△x=Ldλ,可得红光的波长.进入水中,红光的波长发生改变,则明条纹的间距发生变化.

(1)根据△x=[l/d]λ,解得红光的波长为:
λ=[d/L]△x=
0.1×10−3
6×3.8×10-2m=6.3×10-7 m.
(2)因为v=[C/n],所以λ=[C/f]
则红光进入水中的波长为:λ′=[v/f]=[C/nf]=[λ/n]
所以△x=[L/d]λ′=[△x/n]=2.85×10-2m
故屏上的明条纹间距是2.85×10-2m.
答:(1)氦氖激光器发出的红光波长λ是6.3×10-7m;
(2)屏上的明条纹间距是2.85×10-2m.

点评:
本题考点: 双缝干涉的条纹间距与波长的关系;光的折射定律.

考点点评: 解决本题的关键掌握波动和振动的关系,以及条纹间距公式△x=Ldλ的应用.

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(1)氦氖激光器发出的红光波长λ是多少?
(2)如果把整个装置放入折射率是[4/3]的水中,这时屏上的条纹间距是多少?
yujinis881年前1
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解题思路:根据△x=[L/d]λ,可得红光的波长.进入水中,红光的波长发生改变,则明条纹的间距发生变化.

(1)根据△x=[L/d]λ,红光的波长为:λ=[d/L]△x=
0.1×10−3
6×3.8×10-2m=6.3×10-7 m.
(2)因为v=[c/n],所以λ=[c/f]
则红光进入水中的波长λ′=[v/f]=[c/nf]=[λ/n]
所以△x=[L/d]λ′=[△x/n]=2.85×10-2m
故屏上的明条纹间距是2.85×10-2m.
答:(1)氦氖激光器发出的红光波长λ是6.3×10-7m;
(2)屏上的明条纹间距是2.85×10-2m.

点评:
本题考点: 双缝干涉的条纹间距与波长的关系.

考点点评: 解决本题的关键掌握波动和振动的关系,以及条纹间距公式△x=[L/d]λ.

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激光有很多颜色,我想大概知道一下由什么激光发射器发出的激光分别是什么颜色.比如氦氖激光器的激光是红色的.还有什么?
不是学了化学问的问题,是学物理问的问题。
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激光分为很多种,比如氦氖激光、半导体激光、铒激光、燃料激光等,这个激光应该是和激光出来的波长来判断激光是什么颜色的,比如半导体激光里面的1064是人看不到的颜色,只是出光时接触到空气中的灰尘,才显出白色,532激光出来时绿色的,燃料激光出来是黄色的.铒激光出来也是人眼睛看不到的.
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leowen0071年前1
hzyrsc 共回答了20个问题 | 采纳率95%
本题考查双缝干涉实验中出现明暗条纹的条件.根据光波的速度公式
c=λf
有λ=
c
f =
3.0× 10 8
4.74× 10 14 m
=0.6329×10 -6 m=632.9nm
光的路程差跟红光波长之比为
n=
△s
λ =
2531.6
632.9 =4
即路程差为红光波长的整数倍.因此,两束红光在该点振动加强,出现红色的明条纹.
答:该点将出现红色的明条纹
常用的氦氖激光器发出632.8nm波长激光求此波长相应能极差?
zhjing701年前1
xiaoer_xl 共回答了13个问题 | 采纳率100%
等于 普朗克常数*频率=普朗克常数*光速/波长=6.626*10^-34*3*10^8/632.8*10^-9=3.1413*10^-19(J)=1.96eV
把计量单位都化成国际单位(SI),这样计算方便.
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603天天 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
红色的明条纹

本题考查双缝干涉实验中出现明暗条纹的条件.根据光波的速度公式 c =λ f
有λ= m
="0.632" 9× m="632.9" nm
光的路程差跟红光波长之比为
n = =4
即路程差为红光波长的整数倍.因此,两束红光在该点振动加强,出现红色的明条纹.
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由题分析得,△E 1 =
hc
λ 1 ,△E 2 =
hc
λ 2 ,则得,
△ E 2
△ E 1 =
λ 1
λ 2 ,代入解得,△E 2 ≈0.36eV.
故选D
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如图所示,用氦氖激光器进行双缝干涉实验,已知使用的双缝间距离是d=0.1mm,双缝到屏的距离l=6.0m,测得屏上干涉条纹中相邻的两条亮纹的间距是4.5cm,该氦氖激光器发出的红光波长λ是多少?如把整个装置放入折射率是1.5的某种液体中后重做该实验,干涉条纹间距为多少?
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wl_kevin 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
解题思路:根据△x=[L/d]λ,可得红光的波长.进入水中,红光的波长发生改变,则明条纹的间距发生变化.

(1)根据△x=[l/d]λ,解得红光的波长为:
λ=[d/l]△x=
0.1×10−3
6×4.5×10-2m=7.5×10-7 m.
(2)因为v=[c/n],
得:λ=[c/f]
则红光进入水中的波长为:λ′=[v/f]=[c/nf]=[λ/n]
得:△x=[l/d]λ′=[△x/n]=3.0×10-2m
答:(1)氦氖激光器发出的红光波长λ是7.5×10-7 m;
(2)屏上的明条纹间距是3×10-2 m.

点评:
本题考点: 光的干涉.

考点点评: 解决本题的关键掌握波动和振动的关系,以及条纹间距公式△x=[l/d]λ的应用.

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用氦氖激光器发出的激光做双缝干涉实验,在屏上得到一系列干涉条纹,如双缝间的距离为0.45mm.双缝到屏间的距离为10.7m,现测得7条亮纹间的距离为9cm,则此激光的波长为多少米?
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=6.3×10-7m

由于 ,根据 =6.3×10-7m
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A.10.50eVB.0.98eVC.0.53eVD.0.36eV.
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zhouhui20045 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
解题思路:辐射光子的能量与能级差存在这样的关系E2−E1=hγ=hcλ,根据能极差△E=hcλ求出能级差△E2的近似值.

△E1=h
c
λ1,△E2=h
c
λ2,联立两式得,△E2=0.36eV.故D正确,A、B、C错误.
故选D.

点评:
本题考点: 氢原子的能级公式和跃迁.

考点点评: 解决本题的关键知道能级间跃迁存在这样的关系E2−E1=hγ=hcλ.

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解题思路:先根据公式c=λf求出红光的波长,然后判断路程差是半波长的奇数倍还是偶数倍,若是偶数倍即波长的整数倍则出现亮条纹.

本题考查双缝干涉实验中出现明暗条纹的条件.根据光波的速度公式
c=λf
有λ=[c/f=
3.0×108
4.74×1014]m
=0.6329×10-6 m=632.9 nm
光的路程差跟红光波长之比为
n=[△s/λ=
2531.6
632.9]=4
即路程差为红光波长的整数倍.因此,两束红光在该点振动加强,出现红色的明条纹.
答:该点将出现红色的明条纹

点评:
本题考点: 光的干涉.

考点点评: 掌握光的干涉中出现明亮条纹的条件并会应用是关键.

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第一道题不难:
波长=632.9x10^-6m=632.9x10^-3 mm = 632.9 nm(是这样的吧)
正好4个波长,加强了
第二道题,太难
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(2)如图所示,是一列简谐横波在某一时刻的波形图象,已知该波沿x轴正方向传播,波速为5m/s,求:
①该波的波长和周期;
②P质点从该时刻起第一次到达正的最大位移处所用的时间;
③画出波从此时刻起再传播1.5个波长时的波形图.
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解题思路:(1)根据双缝干涉的条纹间距公式求出红光的波长.光从空气进入水,频率不变,根据波速、频率、波长的关系得出波长的变化,从而求出条纹的间距变化.
(2)相邻两个波峰(或波谷)间的距离等于波长,根据波长和波速求出波的周期.
P质点从该时刻起第一次到达正的最大位移处所用的时间等于左边相邻的波峰传播到4.5m处所需的时间,根据波形传播的距离和波速求出传播所需的时间.
波从此时刻起再传播1.5个波长时的波形图,根据传播的周期性,知与传播半个周期后的波形图相同.

(1)在双缝干涉中,相邻的亮条纹的间距△x=
L

所以红光的波长是λ=
△x•d
L≈6.33×10−7m
红光从空气进入水中,频率不变,f=[c/λ=
v
λ′]
在水中光速v=[c/n]
故红光在水中的波长λ′=
λ
n
所以在水中,相邻明条纹的间距△x′=
△x
n=2.85cm.
故答案为:6.33×10-7,2.85.
(2)①由题图知,该波波长为λ=4m,周期T=[λ/v]=0.8s.
②P点第一次到达最高点的时间t=[4.5−1/5]=
3.5
5s=0.7s.
③波传播1.5个波长与经过二分之一个周期后的波形图相同,如图中虚线所示.
答:①波长和周期分别为4m,0.8s.
②P质点从该时刻起第一次到达正的最大位移处所用的时间为0.7s.
③波形图如图所示.

点评:
本题考点: 用双缝干涉测光的波长;横波的图象;波长、频率和波速的关系.

考点点评: 解决本题的关键知道光从空气进入水中频率不变,掌握双缝干涉条纹的间距公式.以及知道波长、波速、频率的关系.