光的本性
关于光的本性的争论

关于光的本性的争论关于光的本性的探索可追溯到古希腊时代,毕达哥拉斯学派和原子论派认为光是物体所发出的粒子,亚里士多德则认为光是透明介质中的运动和变化,这些都可认为是微粒说和波动说的萌芽。
近代微粒说由笛卡儿首先提出的,他认为光由大量的微小弹性粒子所组成,并用此假说解释了光的反射和折射。
意大利物理学家格里马第(Francesco Maria Grirnaldi,1618~1663)首先从实验上观察到光的衍射现象,这是光的波动学说的佐证。
牛顿的分光实验以及牛顿环的发现使他意识到,光本质上是运动的微粒,他不能正确地解释由他自己做出的伟大发现。
与牛顿同时代的胡克和惠更斯主张光是一种波动,由此展开了近两个世纪的光的本性之争。
1、牛顿倡导的光的微粒说在自然界里,光是人们日常生活中最熟悉的一种现象,光能使世界上一切物体呈现出它们的形状和颜色我们赖以生存的氧气和食物的产生,也是以植物的光合作用为基础的。
总之,人类的生活离不开光。
多少世纪以来,科学家们为探索光的本性作了大量的实验,提出了许多理论,但是至今还没有能得出最终的、根本性的回答。
究竟光是什么?即关于光的本性这个问题的认识,在不同的历史发展阶段,是不断变化着的,甚至在同一历史时期,也存在两种截然相反的观点。
十七世纪,为了解释这些基本规律,形成了两大学派:一派是以牛顿为代表的“微粒说”,另一派是由胡克、惠更斯为代表所倡议的“波动说”。
1664―1668年,牛顿独立地对色和色散进行了实验研究,1669―1671年间,在剑桥大学授课时阐述了他的研究结果:他让太阳光通过一块三角棱镜,经棱镜射出的光束是一条按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫顺序排列的彩色光带。
这种光带就称为“光谱”。
白光就是由这几种光混合而成的。
为了解释这些光学现象,牛顿提出了光的微粒说;他认为:光是由弹性微粒流组成,由光源发出,以高速作直线运动。
牛顿以此为论据,阐明了光沿直线传播的性质及反射定律,也解释了光的折射现象。
高三物理总复习光的本性.

【解析】本题实际考查的是干涉知识的应用, 要认真读题,实际很简单,要消除反射回来的 红外线,即要使红外线全部透射,此膜即为增 透膜,厚度最小应为λ/4,综上所述答案为:B.
【解题回顾】解决本题,要求学生要能理解 增透膜的含义及作用,增透膜从薄膜前后表 反射叠加后相互削弱,从而减少反射光强度, 增加透射光的强度.
二、光子说 1.光子说:空间传播的光不是连续的,是一份一份的, 每一份叫一个光子,每个光子的能量E=h ν0(其中 h=6.63×10-34Js,称做普朗克常量). 爱因斯坦就是因为提出了光子说及对光电效应的研究而 获得诺贝尔物理学奖的.
2.光子说对光电效应的解释. 光子照射到金属上时,某个电子吸收光子的能量后动能变大,若 电子的动能增大到足以克服原子核的引力时,便飞出金属表面, 成为光电子. ①光子的能量和频率有关,金属的逸出功是一定的,光子的能 量必须大于逸出功才能发生光电效应,这就是每一种金属都存在 一个极限频率的原因;
三、电磁波及电磁波谱 1.电磁波按波长由大到小的顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外 线、X射线、γ射线. 2.不同电磁波产生的机理不同;无线电波由振荡电路中自由电子的周期 性运动产生的;红外线、可见光、紫外线由原子外层电原子受激发后产生 的;X射线由原子内层电子受到激发后产生的;γ射线是原子核受到激发后 产生的. 3.不同电磁波的特性不同:无线电波易发生干涉和衍射;红外线有显著的 热效应;可见光引起视觉反应;紫外线有显著的化学效应和荧光屏效应;X 射线的穿透本领很大;射线的穿透本领最强. 【说明】光子能量和光强是两个概念,要注意区分,光子能量是指一个 光子具有的能量,在数值上光子的能量E=hν光强是指在垂直光的传播方向 上,单位面积上单位时间内获得所有光子能量的总和,它应当是由单位时 间内的光子数与光子能量共同决定.光子能量大并不意味着光强大,同样光 强大也不等于每个光子的能量大.
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光的波动说:某种振动,以波的形式向四周围传播。
代表人物:是荷兰的物理学家惠更斯。
易解释:(1)光的反射、折射、光的反射和折射可以同时
发生。 发生 。 例如:水波在传播时,反射与折射可以同时 (2)两束光相遇后,为何仍能沿原方向传播这一 常见的现象。例如:水波在传播时,一列水波在与另一列 水波相遇时,可以毫无影响的相互通过 。(演示) 难解释:光的直进性和影的形成。 返回
或波谷与波谷相遇时振幅变大,说明此点为振 动加强点 。 (2)两列波在波峰和波谷相遇时 振幅变小,说明此点为振动减弱点。
下一步
(2)一列波由近及远每隔T/2,传播λ/2时,波峰、波 谷示意图
(3)二列波每隔T/2,传播λ/2时,峰谷情况(讨论)
(4)下面我们来演示一下杨氏干涉中明暗相 间条纹的形成过程(示意图) 下一步
下一步
结论二:(1)当屏上某处与两个狭缝的路程差 是波长的整数倍时,在这些地方,由S1和S2发 出的光就互相加强,产生亮条纹;
(2)凡路程差等于半波长的奇数倍的 位置,产生暗条纹。 表达式:
亮纹:光程差 暗纹:光程差 δ =kλ( k=0,1,2,等) δ =(2k-1)λ/2 (k=1,2,3,等)
下一步
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(2)亮(暗)纹间距的公式推导(x=lλ/d)
下 一 步
杨氏实验 人物:英国物理学家托马斯· 杨 实验装置:双缝干涉仪
下一步
各色光在真空中的波长和频率的范围见下表:
光的 颜色 波长λ(μm) 频率 f (1014Hz) 光的 颜色 波长λ(μm) 频率 f (1014Hz)
红
0.77~0.62
四、波长和频率
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三、干涉条纹的间距与哪些因素有关 (一)通过实验我们可以得到以下结论:
从光的干涉现象谈光的本性

从光的干涉现象谈光的本性
光的干涉现象是指光线在相遇点处产生干涉现象,光线的波动
性质引起光线的干涉。
这一现象可以用双缝干涉或干涉条纹来解释。
根据光的干涉实验,光的本性可以简单地描述为波动性质。
干
涉是指两个光波相遇并产生交替波峰和波谷的现象。
这种交替的波
峰和波谷产生了光的干涉条纹。
另外,光的波长和频率是物理参数,而光速则是物理定量所不
可避免的衡量对象。
光的波长和频率决定光的颜色,而光速决定光
的速度和传播距离。
因此,光的本性可以分为光电效应和光的波动
性质。
光的波动性质是最初被认可的光的性质,它主要包括光的反射、折射、干涉、衍射等现象。
在这些现象中,光的波动性质可以直接
被观察到和计量。
光的波动性质可以通过干涉实验来证明。
当两束光波相遇时,
光的振幅加起来,交替增强和衰减,形成一系列交替的明暗条纹。
这些条纹可以直接观测到,从而进一步证明光的波动性质。
光的互相作用是能量和动量的传递,可以用于解释光正在和其
它现象的相互作用,例如譬如照相和激光等。
总之,光的干涉现象为光的波动性质提供了明显的证据。
这一
现象为光的本性提供了有力的证据,光是一种具有波动性质的电磁
辐射,它的众多特性可以直接观察和计量。
1。
高中物理公式总结--光的本性

高中物理公式总结:光的本性光的本性(光既有粒子性,又有波动性,称为光的波粒二象性)1.两种学说:微粒说(牛顿)、波动说(惠更斯)〔见第三册P23〕2.双缝干涉:中间为亮条纹;亮条纹位置: =nλ;暗条纹位置: =(2n+1)λ/2(n=0, 1,2,3,、、、);条纹间距{ :路程差(光程差);λ:光的波长;λ/2:光的半波长;d两条狭缝间的距离;l:挡板与屏间的距离}3.光的颜色由光的频率决定,光的频率由光源决定,与介质无关,光的传播速度与介质有关,光的颜色按频率从低到高的排列顺序是:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(助记:紫光的频率大,波长小)4.薄膜干涉:增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长的1/4,即增透膜厚度d=λ/4〔见第三册P25〕5.光的衍射:光在没有障碍物的均匀介质中是沿直线传播的,在障碍物的尺寸比光的波长大得多的情况下,光的衍射现象不明显可认为沿直线传播,反之,就不能认为光沿直线传播〔见第三册P27〕6.光的偏振:光的偏振现象说明光是横波〔见第三册P32〕7.光的电磁说:光的本质是一种电磁波。
电磁波谱(按波长从大到小排列):无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、γ射线。
红外线、紫外、线伦琴射线的发现和特性、产生机理、实际应用〔见第三册P29〕8.光子说,一个光子的能量E=hν{h:普朗克常量=6.63×10-34J.s,ν:光的频率}9.爱因斯坦光电效应方程:mVm2/2=hν-W {mVm2/2:光电子初动能,hν:光子能量,W:金属的逸出功}注:(1)要会区分光的干涉和衍射产生原理、条件、图样及应用,如双缝干涉、薄膜干涉、单缝衍射、圆孔衍射、圆屏衍射等;(2)其它相关内容:光的本性学说发展史/泊松亮斑/发射光谱/吸收光谱/光谱分析/原子特征谱线〔见第三册P50〕/光电效应的规律光子说〔见第三册P41〕/光电管及其应用/光的波粒二象性〔见第三册P45〕/激光〔见第三册P35〕/物质波〔见第三册P51〕。
人类对光本性的认识

人类对光本性的认识摘要:光给我们带来了五彩世界的美丽,“光的本性是什么?”一直以来人们对此曾有过各种猜测和争论。
从人们最初认为的光是一种“很小的微粒”,到光是一种电磁波,最后到人们对光的认识既具有粒子性又具有波动性,经历了几个世纪的争论。
本文将重温历史上那些物理学家的经典实验,结合理论公式推导,带你走进“光的世界”!关键词:光的粒子性、光的波动性、波粒二象性1、前言:光到底是什么?17世纪,牛顿认为光是一股微粒流,沿直线传播,由此形成了几何光学,他以光的折射、反射定律为基础,研究光的直线传播和成像的规律。
由于当时的实验条件和牛顿的威信,人们普遍接承认“光的微粒学说”。
可是到了19世纪初人们观测到了许多光的干涉、衍射、和偏振现象,这些事实不禁让人们对光产生了新的认识……2、第一部分:光的波动性1801年,英国物理学家托马斯·杨成功地实现了光的干涉实验,首次有力地证明了光是一种波动。
下面介绍一下这个有名的杨氏双缝干涉实验。
实验装置如图所示:为什么我们会观察到屏上的干涉条纹?下面我对屏上的条纹位置作定量分析:S为线光源,其后是一个遮光屏,其上有两条与S平行的狭缝S1、S2,且与S等距离,因此S1、S2是相干光源,且相位相同;S1、S2之间的距离是d ,到屏的距离是D。
P为屏上任意一点,P到S1、S2的距离分别为r1、r2,在屏上取坐标轴O x,向上为正,坐标原点位于关于双缝的对称中心。
P到屏中心O点的距离为x,在D>>d、x,则从S1和S2发出的相干光到达P点的光程差为δ=r2+r1由图可见r12 =D2+(x−d2)2 ,r22 =D2+(x+d2)2两式相减,得r22−r12=2dx由于D>>d、x,所以r2+r1≈2D,由此得δ=dxD故当光程差为半波长的偶数倍时,相位差就是π的偶数倍,两束光相干加强,P点为明纹;而当光程差为半波长的奇数倍时,相位差就为π的奇数倍,两束光相干减弱,P点为暗纹。
《大学物理》-光的干涉

光的干涉
针孔的衍射
二、光的衍射现象的分类
单缝衍射
不同波长光的单缝衍射条纹照片
白光, a = 0.4 mm
方孔衍射
等厚干涉
双缝干涉
增透膜
网格衍射
一、光的本性
1、微粒说与波动说之争
牛顿的微粒说: 光是由光源发出的微粒流。
惠更斯的波动说: 光是一种波动。
2、 光的电磁本性
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
夹角变小,条纹变宽, 条纹向右移动
解: P 点为七级明纹位置
r2 r1 7
插入云母后,P点为零级明纹
r2 r1 d nd 0
d r1
s1
r2
s2
P 0
7 dn 1
d 7 7 55001010 6.6 106 m
n 1 1.58 1
三 薄膜干涉
1 等倾干涉
一、倾斜入射*
光程差:
n2 ( AB BC ) n1 AD n1
: :
c : 2
(b c)
(a d
2
b) :a
x1 x2
0.495cm 10mm
4.95mm
明纹的位置 d sin k
2
s1
s 2*
a
Mb
d xk k
abc 2
K=3, K=4, K=5,
x3=5.05mm x4=7.07mm x5=9.09mm
《光的本性》课件

偏振现象的发现
托马斯·杨通过对光的干涉实验发现了 光的偏振现象,并提出了光的波动理 论。
偏振光的应用
光学仪器
01
偏振光在光学仪器中有广泛应用,如偏振眼镜、偏振滤镜等,
可以提高视觉清晰度和色彩饱和度。
总结词
光谱分析实验
详细描述
光谱分析实验是研究物质吸收光谱和发射光谱的重要手段。通过光谱分析实验, 可以了解物质对光的吸收特性和发射特性,进一步研究物质的光学性质和结构特 性。
光传播与吸收的实验验证
总结词:散射实验
详细描述:散射实验可以用来研究散射现象和散射规律。通过散射实验,可以了 解散射的程度和规律,进一步研究物质的微观结构和光学特性。
光的传播与吸收
05
光的传播速度
总结词
光速是恒定的
详细描述
光在真空中的传播速度约为每秒299,792,458米,在 介质中的传播速度会因介质的折射率而有所不同。
总结词
光速与参考系无关
详细描述
光速是绝对的,不受观察者参考系的影响,无论观察者 以何种速度运动,都不影响光速。
总结词
光速的测量方法
详细描述
光速的测量方法主要有干涉仪法和光频梳技术等,这些 方法可以精确测量光速,为科学研究提供重要数据。
光的吸收与散射
总结词:光的吸收 总结词:光的散射 总结词:散射的应用
详细描述:光在介质中传播时,会因为介质的特性而被 吸收。不同波长的光被吸收的程度不同,这决定了物质 的吸收光谱。
详细描述:光在介质中传播时,除了被吸收外,还会因 为介质中微小颗粒或分子的影响而发生散射。散射的程 度与波长有关,短波长的光更容易被散射。
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十八、光的本性水平预测(30分钟)双基训练★1.关于对光的本性的认识,下列说法中正确的是( ).(A)牛顿的微粒说与惠更斯的波动说第一次揭示了光具有波粒二象性(B)牛顿的微粒说与爱因斯坦的光子说没有本质的区别(C)麦克斯韦从理论上指出电磁波传播速度跟光速相同,他提出光是一种电磁波(D)麦克斯韦的电磁说与爱因斯坦的光子说说明光具有波粒二象性答案:CD★★2.如图所示是一舣缝干涉实验装置的示意图,其中S为单缝,S1、S2为双缝,P为光屏.实验时用白光从左边照射单缝S,可在光屏P上观察到彩色的下涉条纹.现在S1、S2的左边分别加上红色和蓝色滤光片,则在光屏P上可观察到( ).(A)红光和蓝光两套干涉条纹(B)红、蓝相间的条纹(C)两种色光相叠加,但不出现干涉条纹(D)屏的上部为红光,下部为蓝光,不发生叠加答案:C纵向型★★★3.下列现象与产生原因分两列排列,请你用铅笔连线把它们对应起来【4】太阳光通过茂密大树的树叶间隙射到地上,形成明亮的光斑光的直线传播通过尼龙伞看太阳,观察到彩色的花边雨后形成的彩虹光的折射晴天汽车开过积水的地面后,留下一些油使水面出现彩色薄膜细铁丝圈中的肥皂膜在太阳光照射下形成彩色水平条纹光的干涉凸透镜把太阳光会聚成边缘带彩色的光斑照相机镜头在太阳光下看上去呈淡紫色光的衍射著名的泊松亮斑通过分光镜内的三棱镜观察光源的光谱光的全反射“光导纤维”使光沿纤维内传播医院手术室使用无影灯的原理答案:太阳光通过茂密大树的树叶间隙射到地上,形成明亮的光斑光的直线传播通过尼龙伞看太阳,观察到彩色的花边雨后形成的彩虹光的折射晴天汽车开过积水的地面后,留下一些油使水面出现彩色薄膜细铁丝圈中的肥皂膜在太阳光照射下形成彩色水平条纹光的干涉凸透镜把太阳光会聚成边缘带彩色的光斑照相机镜头在太阳光下看上去呈淡紫色光的衍射著名的泊松亮斑通过分光镜内的三棱镜观察光源的光谱光的全反射“光导纤维”使光沿纤维内传播医院手术室使用无影灯的原理纵向型★★★★4.光子有能量,也行动量(p=h/λ),并遵守能量和动量的有关规律.如图所示,真空中有一“∞”字形装置可绕通过横杆中点的竖直轴OO′在水平面内灵活地转动,其中左边是圆形黑纸片,右边是和左边大小、质量相同的圆形白纸片.现用平行白光沿垂直纸面向里方向垂直照射这两个纸片,关于此装置开始时转动的情况(俯视),下列说法中正确的是( ) (A)顺时针方向转动(B)逆时针方向转动(C)都有可能(D)不会转动答案:B★★★★★5.将焦距为f=20cm的凸透镜从正中切去宽度为a的小部分,再将剩下两半粘接在一起,构造一个“粘镜”,如图所示.图中D=2cm,在粘合透镜一侧的中心轴线上距镜20cm处置一波长λ=500gm的单色点光源,另一侧垂直于中心轴线放置屏幕,屏幕上出现干涉条纹,条纹间距△x=0.2mm.问:(1)切去部分的宽度a是多少?(2)为获得最多的干涉条纹,屏幕应离透镜多远?答案:(1)0.5mm,(2)4m阶梯训练光的波动性双基训练★1.太阳光谱中有许多暗线,他们对应着某些元素的特征谱线,产牛这些暗线的原因是( ).【0.5】(A)太阳表面大气层中缺少相应的元素(B)太阳内部缺少相应的元素(C)太阳表面大气层中存在着相应的元素(D)太阳内部存在着相应的元素答案:C★2.根据电磁波谱从下列选项中选出电磁波的范围相互交错重叠、且频率顺序由高到低排列的情况( ).【0.5】(A)伦琴射线、紫外线、可见光(B)伦琴射线、紫外线、红外线(C)紫外线、红外线、可见光(D)无线电波、红外线、紫外线答案:A★3.铁水的光谱是_______________光谱,霓虹灯的光谱是_______________光谱,太阳光谱是_______________光谱.能否根据观察到的月光光谱确定月球的化学成分?【0.5】答案:连续,明线,吸收,不能★★4.下列认为光波和无线电波都是电磁波的理由中正确的是( ).【0.5】(A)它们在真空中传播速度相同(B)它们都能发生反射、折射、干涉、衍射等现象(C)它们的传播不依靠别的介质(D)它们都是由振荡电路中自由电子的运动产生的答案:ABC★★5.单单色光在折射率为n1的介质中传播时,它的波速、频率和波长分别用v2、v1和λ1表示,当它在折射率为n 2的介质中传播时,它的波速、频率和波长分别用v 2、v 2和 λ2表示.关于它们之间的关系,下列说法中正确的是( ).【1】(A )121221n n ,λλνν== (B )121221v n n v ,==νν (C )121221n n ,ννλλ== (D )121221v n n v ,==λλ 答案:AB★★6.如图所示为伦琴射线管的示意图,其中E 、F 是两种射线,下列关于该管的说法中正确的是( ).【1】(A )ε,可以是低压交流电源,也可以是低压直流电源m 必须是高压直流电源且ε2的右端为电源正极(B )射线E 、F 都是高速电子流(C )射线E 是高速电子流,射线F 是伦琴射线(D )射线E 是能量很大的γ射线,射线F 是伦琴射线答案:AC★★7.如图所示是用游标卡尺两测脚间的狭缝观察日光灯光源时所看到的四个现象.当游标卡尺两测脚间的狭缝宽度从0.8mm 逐渐变小时,所看到的四个图像的顺序是( ).【1】(A )abed (B )dcba (C )bacd (D )badc答案:A纵向应用★★8.下列几种射线中,在医疗上最常用作“放疗”的射线为( ).【1】(A )红外线 (B )紫外线 (C )X 射线 (D )γ射线答案:D★★9.用红光做杨氏双缝干涉实验时,在屏上能观察到明暗相间且间隔相等的红色干涉条纹.现若用一张不透明的纸将其中的一个狭缝挡住,则在屏上可以观察到( ).【1】(A )一片红光(B )和狭缝宽度柑当的一条红色亮线(C )明暗相间但间隔不等的红色条纹(D )仍是原来形状的红色条纹,但其中的亮条纹比原来稍暗些答案:C★★10.某同学以线状白炽灯为光源,利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后,总结了以下几点,其中正确的是( ).【1】(A )若狭缝与灯丝平行,形成黑白条纹且条纹与狭缝平行(B )若狭缝与灯丝垂直,形成彩色条纹且条纹与狭缝垂直(C )衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关(D )衍射条纹的间距与光的波长有关答案:CD★★11.如图所示,(a )、(6)两幅图是由单色光分别入射到两圆孔形成的图像,由图判断(a )是光的(选填“干涉”或“衍射”)图像.图(a )所对应的圆孔径_______________(选填“大于”或“小丁”)图(b )所对应的圆孔孔径.(2001年上海高考试题)【1】答案:衍射,小于★★12.有些动物在夜间几乎什么都看小到,而猫头鹰在夜间却有很好的视力.(1)其原因是猫头鹰的眼睛( ).(A )不需要光线,也能看到目标 (B )自个儿发光,照亮搜索目标(C )可对红外线产生视觉 (D )可对紫外线产生视觉答案:C2)根据热辐射理论,物体发出光的最大波长λ与物体绝对温度T 的关系满足维恩公式Tλ=2.9×10-3m ·K .若猫头鹰的猎物_______________蛇在夜间体温为27°C ,则它发出光的最大波长为_______________m ,属于_______________波段.【2】答案:6107.9-⨯,红外线★★13.红光在水中的波长与绿光在真空中的波长相等,已知水刘红光的折射率为4/3,试求:(1)红光与绿光在真空中的波长之比(2)红光与绿光的频率之比.【2】答案:(1)4/3,(2)3/4★★★14.2002年4月21日上午9时30分左右,在武汉人们看到太阳的周围环绕着一道 “美丽的光环”,这被称为太阳的“日晕”现象,这种现象属于( ).【1.5】(A )太阳光的衍射 (B )太阳光的干涉(C )太阳光的折射 (D )小孔成像答案:C★★★15.无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ射线合起来,形成了范围非常广阔的电磁波谱,不同的电磁波产生的机理不同,表现山的特性也不同,因而其用途也不同;下列应用中不符合实际的是( ).【1.5】(A )医院里常用红外线对病人进行透视(B )医院里常用紫外线照射病房和手术室进行消毒(C )用X 射线处理医院排放的污水.可杀死各种病原体,保护环境免受污染(D )用γ射线照射马铃薯.可防止其发芽.以便长期保存答案:AC★★★16.我们平时从来也没有观察到从两只小灯泡发出的光在屏上叠加产生的干涉条纹,其主要原因是( ).【1.5】(A )两只小灯泡灯丝的发光面积太大,小能看作点光源(B )两只小灯泡的灯丝不能靠得很近,产生的干涉条纹太密,不能分辨(C )平时环境里外界杂散的光太强,干扰了观察的进行(D )小灯泡灯丝发出的光是大量原子被激发后随机辐射的,很难满足相T 条件答案:D★★★17.双缝干涉实验装置如图所示,双缝间距离为d ,双缝到像屏间距为L ,调整实验装置使像屏上见到清晰的干涉条纹,关于该干涉条纹及改变条件后干涉条纹的变化情况,下列叙述中正确的是( ).【3】(A )屏上所有亮线都是从双缝出来的两列光波的波峰与波峰叠加形成的,而所有暗线是波谷与波谷叠加形成的(B )若将像屏向右或向左平移一小段距离,屏上仍有清晰的干涉条纹(C )若将双缝间距d 减小,像屏上两相邻明条纹间距变小(D )若改用频率较大的色光进行实验,在其他条件不变的前提下.像屏上两相邻暗条纹间距变小答案:BD★★★★18.利用薄膜干涉可检查工件表面的平整度.如图(a )所示,现使透明标准板M 和待检工件N 间形成一楔形空气薄层,并用单色光照射,可观察到如图(b )所示的干涉条纹,条纹的弯曲处P 和Q 对应于A 和B 处,下列判断中正确的是( ).【5】(A )N 的上表面A 处向上凸起(B )N 的上表面B 处向上凸起(C )条纹的cd 点对应处的薄膜厚度相同(D )条纹的d 、e 点对应处的薄膜厚度相同答案:BC★★★★19.用干涉法检查工件表面的质量时,产生的干涉条纹是一组平行直线,若让劈尖的上表面略向上平移,如图(n )所示,则干涉条纹将_______________.若恰当增大劈尖的倾角如图(b )所示,则干涉条纹将_______________(均选填“变宽”、“变窄”或“不变”).【5】答案:不变,变窄横向拓展★★★20.红、黄、蓝三束单色光,在某介质内以相同的入射角射入真空中,下列说法中不正确的是( ).【2】(A )在该介质中传播时红光速度最大(B )光从该介质射入真空时蓝光偏折角最大(C )若蓝光发生了全反射,则红光、黄光都已发生了全反射(D )若红光发生了全反射,则黄光、蓝光都已发生了全反射答案:C★★★21有一种感光胶片叫作红外线胶片,它对可见光不敏感,只有红外线能使它感光.这种胶片可以用普通相机进行红外摄影.若物体用普通胶片摄影时成一个等大的像,若用红外线胶片摄影时也要成一个等大的像,那么应调节相机,使( ).【2.5】(A )物距减小,像距减小 (B )物距增大,像距减小(C )物距减小,像增大 (D )物距增大,像距增大答案:D★★★22.为了减少光在透镜表面的反射损失,可在透镜表面涂一层增透膜.增透膜的材料一般选用折射率为1.38的氟化镁.为了使在空气中波长为0.552μm 的绿光在垂直透镜入射时不发生反射,所涂薄膜的厚度最小应为_______________m .【2.5】答案:7100.1-⨯★★★23.如图所示为伦琴射线管的示意图,K 为阴极,A 为对阴极,假设由K 极发射的电子初速度为零,当AK 之间所加直流电压U =30kV 时,电子被加速打在对阴极A 上,使之发射出伦琴射线,设电子的动能全部转化为伦琴射线的能量.已知电子电量e =1.6×10-19c ,质量m =0.91×10-30kg ,普朗克常数h =6.63×10-34J ·s ,问:(1)电子到达对阴极的速度多大(取一位有效数字)(2)由对阴极发出的伦琴射线的最短波长多大?(3)若AK 间的电流为10mA ,那么每秒从对阴极最多能辐射多少个伦琴射线光子?【6】答案:(1)s /m 1018⨯,(2)m 101.411-⨯★★★24.如图所示,将焦距为f 的凸透镜切成上下两半,沿主光轴拉开f 距离,点光源S 置于透镜左半部分的焦点处,在图上画出点光源S 经上下两部分透镜后的光束发生干涉的区域.【2.5】答案:略★★★★25.从点光源L 发出的白光,经过薄凸透镜后成一平行光束,垂直照射到挡板P 上,板上开有两条靠得很近的平行狭缝S 1、S 2,如图所示,光达到S 1、S 2时相位恰好相同.在屏Q上可看到干涉条纹,请你阐述屏Q 上干涉条纹的主要特征,并说明理由.【5】答案:屏的中心O 为白色中心亮条纹,围绕中心的两侧对称地出现彩色亮条纹,由于各色光的波长不同,它们的亮条纹宽度及离中心距离各不相同,每一级亮条纹宽度及离中心距离从小到大排列依次为红…紫,故到一定程度不同级条纹发生交叉★★★★★26.光学仪器中使用的是涂膜镜头,若薄膜的折射率n =4/3,小于玻璃的折射率,在入射光包禽波长λ1=7×10-7m 和λ2=4.2×10-7m 两种成分的情况下,为使两种波长的反射光被最大限度减弱,试求这种薄膜的厚度.【10】答案:m 1094.37-⨯★★★★★27.设加在伦琴射线管两端的电压为20000V ,假设在一段时间内共有1.25C 电量的电子从阴极飞出,问:(1)它们到达对阴极时,一共获得多大的动能?(2)电子与阴极撞击后,假定有80%的能量变成了热量,而被质最160g 的极板吸收,则能使对阴极的温度升高多少度(对阴极的物质比热容为0.125J /g ·℃)?(3)所辐射的伦琴射线的最短波长是多少?【8】答案:(1)J 105.24⨯,(2)1000℃,(3)0.062nm 光的粒子性 光子 光的本性双基训练★1.下列各种叙述中,符合物理学史事实的是( ).【0.5】(A )托马斯·杨通过对光的干涉的研究证实了光具有波动性(B )普朗克为了解释光电效应的规律,提出了光子说(C )赫兹首先通过实验证明了电磁波的存在(D )光电效应现象是爱因斯坦首先发现的答案:AC★2.电子衍射实验证明电子具有波动性,这种波可称为( ).【0.5】(A )电磁波 (B )几率波 (C )德布罗意波 (D )物质波答案:BCD★★3.铯的极限频率为4.5×1014Hz ,下列光中可使其发生光电效应的是().【1.5】(A )真空中波长为0.9μm 的红外线(B )真空中波长为0.7μm 的红光(C )真空中波长为0.45μm 的紫光(D )真空中波长为0.3μm 的紫外线答案:CD★★4.某金属在一束绿光的照射下发生光电效应,则( ).【1】(A )若增加绿光的照射强度,则单位时削内逸出的光电子数目不变(B )若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子最大初动能增加(C )若改用紫光照射,则逸出的光电子最大初动能增加(D )若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数目增加答案:C★★5.关于光子的能量,下列说法中正确的是( ).【1】(A )光子的能量跟它在真空中的波长成正比(B )光子的能量跟它在真卒中的波长成反比(C )光子的能量跟光子的速度平方成正比(D )以上说法都不正确答案:B★★6.如图所示为光电管的工作电路,要使电路中形成较强的光电流,须在A 、K 两电极间加一直流电压,则( ).(2003年浙江会考试题)【1】(A )电源止极应接在P 点,光电了从极K 发出(B )电源正极应接在P 点,光电子从极A 发出(C )电源正极应接在Q 点,光电子从极K 发出(D )电源正极应接在Q 点,光电子从极A 发出答案:A★★7.在宏观世界中相互对立的波动性和粒子性,在光的本性研究中却得到了统一,即所谓光具有波粒二象性,下列关于光的波粒二象性的叙述中正确的是( ).【1】(A )大量光子产生的效果显示出波动忡.个别光子产生的效果展示出粒子性(B )光在传播时表现出波动性,而在跟物质作用时表现出粒子性(C )频率大的光较频率小的光的粒子性强,但波动性弱(D )频率大的光较频率小的光的粒子性及波动性都强答案:ABC★★8.频率ν为的光照射某金属材料,产生光电子的最大初动能为E k .若以频率为2ν的光照射同一种金属材料,则光电子的最大初动能为_________.【1】答案:νh E K +★★9.从人类第一次使用光来驱赶黑暗以来,许多研究物理科学的巨匠都怀着极大的兴趣去研究光究竟是什么.请你按人类对光的认识和研究进程的先后就下列选项进行排序___________________________(用字母排).【2】(A )爱因斯坦提出光子说(B )托马斯·杨在实验中成功地观察到光的干涉现象(C )牛顿提出光的粒子说,而惠更斯提出光的波动说(D )麦克斯韦根据他的电磁理论提出光是电磁波答案:CBDA光究竟是什么?今天的认识是_____________________________________________.答案:光具有波粒二象性纵向应用★★10如图所示为一真空光电管的应用电路,其阴极金属材料的极限频率为4.5×1014Hz ,则下列判断中正确的是( ).【2】(A )发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的频率(B )发生光电效应时,电路中光电流的饱和值取决于入射光的强度(C )用λ=0.5μm 的光照射光电管时,电路中有光电流产生(D )光照射的时间越长,电路中的光电流越大答案:BC★★★11.如图所示,一验电器与锌板相连,现用一弧光灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角,下列判断中正确的是( ).【2】(A )用一带负电(带电量较少)的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将增大(B )用一带负电(带电量较少)的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(C )使验电器指针回到零后,改用强度更大的弧光灯照射锌板,验电器指针偏角将比原来大(D )使验电器指针回到零后,改用强度更大的红外线灯照射锌板,验电器指针一定偏转 答案:BC★★★12.红宝石激光器发射的激光是不连续的一道道闪光,每道闪光称为一个光脉冲.现有一发射功率为10W 的红宝石激光器,正常工作时每发射一个光脉冲持续时间为1.0×10-11s ,所发光的波长为693.4nm ,由此可求出每道光脉冲的长度l =_________mm ,其中含有的光子数n =_________个【3.5】答案:3,7106.3⨯个★★★13.已知使锌板发生光电效应的光的极限波长为λ0=372mm .按照玻尔的瑚论,氧原子的基态能量为一13.6eV ,试通过计算说明利用氢原子光谱中的光能否使锌板发生光电效应(真空中的光速为c =3.00×108m /s ,普朗克常数h =6.63×10-34J ·s )【3】答案:能★★★14.用功率为P 0=1W 的点光源,照射离光源r =3m 处的某块金属薄片,已知光源发出 的是波长λ=589mm 的单色光,试计算:(1)1s 内打到金属薄片1mm 2面积上的光子数.(2)若取该金属原子半径r 1=0.5×10-10m ,则金属表面上每个原子平均需隔多少时间才能接收到一个光子?【5】答案:10106.2⨯个,3109.4⨯s★★★★15.如图所示,当双刀双掷电键悬空时,若用一平行单色光照射光电管阴极K ,发生了光电效应,现将双刀双掷电键拨向bb ′,用同样的光照射光电管,并使变阻器的片P 自左向右移动,当电压表示数为3.1V时,电路中的电流恰为零,若将电键拨向aa ′并移动变阻器的滑片P ,使电压表示数变为4.5V ,此时电子到达A 极的最大动能为_________eV .【5】答案:7.6横向拓展★★★16.一细束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的三束光,分别照射到相同的金属板a 、b 、c 上,如图所示,已知金属板b 有光电子放出,则( ).(1998年全国高考试题)【2】(A )板a 一定不放出光电子 (B )板a 一定放出光电子(C )板c 一定不放出光电子 (D )板c 一定放出光电子答案:D★★★17.如图所示,两束不同的单色光p 和Q 以适当的角度射向半圆形的玻璃砖,然后均由O 点沿OF 方向射出,则下列说法中正确的是( ).【3】(A )P 在真空中的波长比Q 长(B )P 的光子能量比Q 大(C )P 穿过玻璃砖所需时间比Q 短(D )若P 能使某金属发生光电效应,那么Q 也一定能答案:ACD★★★18.如图所示的是工业生产中大部分光控制设备用到的光控继电器示意图,它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等儿部分组成,看图回答下列问题:【4】(1)图中a 端应是电源_________极.答案:正(2)光控继电器的原理是:当光照射光电管时,_____________________________________.答案:K 极发射光电子,电路中产生电流,经放大器放大后的电流产生的磁场使铁芯M 被磁化,将衔铁N 吸住;无光照射光电管时,电路中无电流,N 自动离开M(3)当用绿光照射光电管K 极时,可发生光电效应,则下列说法中正确的是( ).(A )增大绿光照射强度,光电子最大初动能增大(B )增大绿光照射强度,电路中光电流增大(C )改用比绿光波长大的光照射光电管K 极时.电路中一定有光电流(D )改用比绿光频率大的光照射光电管K 极时.电路中一定有光电流答案:BD★★★★19.右如图所示为对光电效应产生的光电子进行荷质比测定的简要原理图,两块平行金属板相距为d ,其中标N 为锌板,受某一紫外光照射后将激发出沿不同方向运动的光电子,电键S 闭合后灵敏电流计G 示数.如果凋节变阻器R ,逐渐增大极板间电压,@表的示数将逐渐减小.当电压表的示数为u 时,G 的示数恰为零.如果断开S ,在MN 间加上垂直纸面的匀强磁场,当磁感应强度为B 时,@表的示数也恰为零,求出光电子的荷质e /m 比的表达式.【6】答案:22d B 8U ★★★★20.根据量子理论,光子具有动量,光子的动量等于光子的能量除以光速,即p =E /c ,光照射到物体表面并被反射时,会对物体产生压强,这就是“光压”,光压是光的粒子性的典型表现.光压的产生机理如同气体压强:由大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强.(1)若激光器发出的一束激光其功率为P ,光束的横截面积为S .当该激光束垂直照射在物体表面时,试计算单位时间内到达物体表面的光子总能量.(2)若该激光束被物体表面完全反射,试证明其在物体表面引起的光压是cS2P (3)设想利用太阳的光压将物体送到太阳系以外的空间去,当然这只有在太阳对物体的光压超过太阳对物体的引力条件下才行.现如果用一种密度为1.0×103kg /m 3的物体做成的平板,它的刚性足够大,则当这种平板厚度较小时,它将能被太阳的光压送出太阳系.试估算这种平板的厚度应小于多少?设平板处于地球绕太阳运动的公转轨道上,且平板表面所受的光压处于最大值,不考虑太阳系内各行星对平板的影响,已知地球公转轨道上的太阳常量为1.4×10sJ /m 2·s (即在单位时间内垂直辐射在单位面积上的太阳光能量),地球绕太阳公转的加速度为5.9×10-3m /s 【12】答案:(1)p ,(2)略(3)小于6106.1-⨯m★★★★★21.波长λ=5×10-7m 的光束照在光电管(阴、阳两极都是平面型的且彼此平行)的阴极上,光斑直径为d =0.1mm ,阴极材料的逸出功W =2eV ,阳极离阴极的距离l =30mm ,光电管两端所加的加速电压U =4kV ,求阳极上光电子形成的斑点的直径(已知电子的质量为m e =9.1×10-31kg ,电子的电量e =1.6×10-19c ,普朗克常量h =6.63×10-34J .s ).【12】答案:1.42mm。