⑴ 大学物理光学问题,请教高手
1、因为一般发光元件发出的光是全相振荡的光波,就是朝各个方向振荡的光波都有,通过一个偏振片后只留下了近乎50%的光,另外50%的光由于振荡方向与偏振片可通过的振荡方向相差很多而被虑掉,再通过一个偏振片时改变偏振片的角度就是改变了光可通过的振荡角度,随着偏振片改变角度的加大,可通过的光也就越少,当两个偏振片的偏振角度相差90度时,就几乎没有光通过。
2、光有七色光组成,七色一起是白色,每种颜色的折射率不同,所以不均匀厚度的方解石晶体折射后,使不同颜色的光传播方向彼此分开,所见的光就呈现五颜六色
⑵ 大学物理光学问题
这道题要考虑到半波损失。
还要解释一下所谓的相位差和光程差:光程差很好说,就是nd之差。n代表折射率,d代表几何路程。就是光在介质中用的时间乘以光在真空中速度,不是光在介质中的速度哦!那么相位差,就是在1个周期内的光程差。
“半波损失",就是当光从折射率小的光疏介质射向折射率大的光密介质时,在入射点,反射光相对于入射光有相位突变π,即在入射点反射光与入射光的相位差为π,由于相位差π与光程差λ/ 2相对应,它相当于反射光多走了半个波长λ/ 2的光程,故这种相位突变π的现象叫做半波损失。
光在经过增透层的第一个表面时,一部分反射,一部分透射;透射光在经过第二个表面时又要反射一部分,此反射的部分在透射第一个表面与原先的反射光相抵消。这要求反射光与透射光有(2k+1)π,k=0,1,2……的位相差
透射光要比反射光多走2d的路程,所以其光程差为(2Nd+λ/2)-λ/2,解释下课本上的答案,就是说每有一个半波损失,就相当于光程多走了λ/2。前面括号里的就是第二次的反射光。后面的λ/2是第一次反射的反射光
要使绿光在垂直入射时反射光完全抵消,有2Nd=(2k+1)λ/2
=》λ=4Nd/(2k+1),k=0,1,2……
如果取k=0,那么λ=4Nd。不懂的还可以问。我打字也辛苦,麻烦采纳!
⑶ 大学物理中光学难吗有多难跟力学,电磁学,或者热学比起来,难多少
不难了,只要你能耐心一点点学下去就行了。大学时自己就花了一两个月的时间把光学从头到尾又学了一遍。
公式多不要紧,参照课本上的,自己一步步的推导一遍,推导完后就会发现很简单了。不要试着去硬记公式。
⑷ 大学物理光学怎么学
光学要掌握光衍射实验,一个波长与频率关系等等
⑸ 大学物理光学难题@_@求助达人~
呵呵,我是学光学的,我来试试看吧。
1.能量是不变的。双折射前总能量就能分为e光能量和o光能量,折射这个过程没有能量损失(不计反射和吸收)。所以双折射后总能量还等于二者之和,与之前不变。
2.成立。这是用了菲涅尔近似。列出光程差表达式,把带有根号的部分用泰勒公式展开,通过高阶无穷小的关系取近似即可得到(好麻烦的,记得《大学物理》书中讲的好简单,但《物理光学》中就讲成这样)!
3.明暗条纹宽度一样
条纹间距e=λd/l
因为条纹是没有重叠的,所以宽度等于间距。
⑹ 高中没有学过光学,到了大学上物理实验课,光学部分听不懂
1.不相同,因为衍射的关系,双缝中的每一条缝照射到光屏上的的光都是中间亮,两边逐渐变暗的,当两个缝的光线叠加起来以后,效果也是一样的,也是中间最亮,两边逐渐变暗。 2.不会
⑺ 大学物理光学问题,请教高手。
1、这是光的偏振问题,白光是自然光,它在每个方向都有振动电矢量,当它经过第一个偏振片后变为线偏振光,即只在一个方向上振动,当它经过第二个偏振片后,光强受第二个偏振片的调制,我们叫第二个偏振片为检偏器,当第二个偏振片的偏振方向与第一个偏振片的偏振方向相同时,出射的光强最大,而当两个偏振方向互相垂直时出射的光强最小(为零),所以当转动第二个偏振片时,光强就会在最小和最大值之间变化。
2、这个我想能有两个原因,第一:既然你的方解石是不均匀的,那么应该就和偏振片没有关系了。即没有偏振片时也会呈现出五颜六色的现象。原因应该同楼上所说的和三棱镜一样,即不同频率(不同颜色)的光在晶体中的折射率不同,故它们经晶体折射后的出射角度不一样,因而产生色散现象,即五颜六色。第二:如果两个偏振片的偏振方向相同的话,那么产生这个结果的原因就是偏振光的干涉,关于这方面你可以阅读相关书籍。
⑻ 关于考物理系光学专业的研究生
同学你好!我也是光信专业的,据我了解光信息这个专业比较牛的有像华中科技,中科院上海光机所,南开大学,复旦大学这些吧,光学材料应该上海光机所比较厉害吧。下面有详细介绍的材料(详细介绍中国高校物理实力内幕的,里面有说光学的),你真的要有耐心好好看一下啊,至于读研以后出国现在还有点早吧,以后读研在看吧。 揭秘中国高校物理实力内幕—— 物理学或类似专业较好的大学排名 理科专业从建国以来一直是全国高校中最好的,物理学当然也不例外。说它是全国最好的物理系(学院)毫不过分。北大物理最大的特点是各个二级学科方向都很 强,尤其理论物理领域远远领先于其他高校,其它的几个二级学科方向也在全国位列三甲 ,北大物理一共有理论物理,粒子物理和核物理,凝聚态物理,光学四个国家重点学科, 多位中科院院士再加上首都科教中心的得天独厚优势,北大物理综合实力在未来一段时间 内将仍然能在全国高校中保持领先优势。 南京大学物理系凝聚态物理专业在国内高校中首屈一指,凭借这个优势奠定了他在国 内数一数二物理系(学院)的地位。在这点上很像中科院物理所,在目前物理学界最庞大 最热门的分支确立领先优势也就同时确立了在整个中国物理学领域的领先优势。南大物理 共有理论物理,凝聚态物理,声学,无线电物理四个国家重点学科,其中除凝聚态物理外 和它的声学专业也是全国高校中最强的。如果把天文学纳入物理学领域的话,由于比邻紫 金山天文台,它的天体物理专业在国内更是一枝独秀。 顺便提一句,我大二的时候曾经有幸听到南大物理系冯端院士所做的报告。他与中科 院半导体所的黄昆院士可以并称为中国固体物理学(凝聚态物理学的核心部分)的泰山北 斗。老先生80余岁的高龄面色苍老却依然精神健铄,说话平缓有力,在报告结束后还十分 和蔼认真地回答我这个小辈的问题,学者风范让人肃然起敬。 中国科学技术大学物理专业,光听名字就能大致明白他在物理学界的地位了。由于是 中科院建设的学校,在院系设置上一直奉行“全院办校,所系结合”的方针,中科大是在 全国唯一有两个物理系的高校。物理系以研究凝聚态物理和光学两个大的应用方向为主, 其对应的自然是中科院物理所。它的近代物理系以研究理论物理,粒子物理及核物理,原 子分子物理,等离子物理等理论及实验方向为主,对应过去中科院的近代物理所(现分裂 为北京高能所,兰州近物所和原子能研究院)。科大物理有五个国家重点学科,分别是理 论物理,粒子物理及核物理,凝聚态物理,光学,等离子物理,比北大和南大还要多出一 个,它的近代物理领域一直是全国高校中最强的。 2004年科大年轻的潘建伟教授当选全国十大杰出青年,这在整个中国物理学界是一个 振奋人心的好消息。他在量子纠缠态以及量子信息传输领域的研究成果使中国在该领域一 跃成为世界领先,其意义丝毫不亚于刘翔的奥运金牌。不久前刚刚听过他做报告,给我等 小辈的印象是他态度认真,语气诚恳,看上去更像是一位师兄,然而从他的话语中可以感 受到他谦虚中不乏自信,谨慎中透露着激情,是所有从事科研工作年轻人的典范。也许我 们对潘教授未来唯一的期待就是能为中国带回一枚诺贝尔奖章了。 和南大抓住凝聚态物理一样,复旦大学物理系抓住了物理学的第二大应用领域光学, 从而也奠定了其国内一流物理系的地位。复旦物理有理论物理,凝聚态物理,光学三个国 家重点学科,其中光学领域是全国高校中最强的。大上海难以抗拒的物质诱惑对于基础科 学研究或许是地狱,对于应用科学研究绝对是天堂,这种发展物理应用领域的先天优势是 其他城市的高校所望尘莫及的。 提到复旦物理,不能不提到杨福家院士。他不仅是国内最知名的物理学家之一,而且 由于担任过复旦校长和英国诺丁翰大许校长职务,他对中国教育体制的弊端有着最清醒的 认识,批评常常一针见血,入木三分,颇有李熬的风范。对此人除了钦佩二字别无它法, 如果可以在全国学生范围内选举教育部长,我一定会投他的票。 表中还剩下一所高校清华。清华大学多年稳坐中国高校头把交椅,但其物理学的地位 却与之有些不太相称。大家不要忘了这是因为刚建国不久全国规模的院系调整,很多学校 成为了只有工科没有文理科的院校。与清华情况及其相似的是浙江大学,解放前它们的物 理系可以说是全国最好的两个物理系,曾分别诞生了杨振
⑼ 大学物理,光学,详细过程
⑽ 大学物理光学快要考试,什么也不懂,,,不知道怎么办,大家出出招。谢谢了
光学看基本概念,做些老师给的作业题,大学一般都考重题,这两天自己上图书馆找本相关的书,看看总结,就行了