存在由平凸透镜和平板玻璃所构成的牛顿环实验中,若轻轻按压上面的凸透镜,则所能观察到的干涉图像的变化是怎样的,并解释变化的原因
时间: 2023-12-06 17:42:17 浏览: 259
在平凸透镜和平板玻璃组成的牛顿环实验中,当轻轻按压上面的凸透镜时,会导致透镜的形状发生微小变化,进而改变光程差,从而引起干涉图像的变化。
具体来说,当光线经过平凸透镜和平板玻璃后,会发生反射和折射,形成干涉条纹。这些条纹是由两束光波的干涉所形成的,其中一束光波是经过透镜中心的光线,另一束光波是经过透镜边缘的光线。由于透镜的凸度不同时,两束光线的光程差会发生微小变化,因此干涉条纹的位置也会发生变化。
当我们轻轻按压上面的凸透镜时,会使透镜的凸度发生微小变化,从而导致两束光线的光程差也发生微小变化,进而引起干涉条纹的位置变化。这种现象被称为牛顿环的形变干涉。
总之,牛顿环实验中,轻轻按压上面的凸透镜会导致干涉图像的变化,这是由于透镜的形状发生微小变化,引起光程差的变化所致。
相关问题
存在由平凸透镜和平板玻璃所构成的牛顿环实验中,若轻轻按压上面的凸透镜,则所能观察到的干涉图像中的暗环半径为什么会扩大,
在牛顿环实验中,凸透镜和平板玻璃之间存在一层气体。当轻轻按压凸透镜时,气体层的厚度会发生变化,从而导致入射到气体层中的光线发生弯曲,这会影响干涉图像的形成,使得暗环半径扩大。
具体来说,当光线从空气射入气体层时,会因为两种介质之间的折射率不同而发生折射。如果气体层的厚度不均匀,如在被按压的区域处较薄,光线的折射角就会发生变化,使得光线的传播路径发生偏转。这个偏转的角度越大,对应的暗环半径就会越大。
因此,当凸透镜被轻轻按压时,气体层的厚度发生变化,导致光线的传播路径发生偏转,最终使得干涉图像中的暗环半径扩大。
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