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双棱镜干涉条纹间距光路图,双棱镜干涉条纹间距光路图怎么看

发布时间:2024-07-05 03:16:01 作者 :极线光学网 围观 : 0次

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于双棱镜干涉条纹间距光路图的问题,于是小编就整理了3个相关介绍双棱镜干涉条纹间距光路图的解答,让我们一起看看吧。

双棱镜的折射率是多少?

1、双棱镜锐角的测量:有两束光1,2分别从A,B面和B,C面垂直入射,有光的反射定律可知:1,2的反射光与入射光重合是即可保证光线1,2与AB,BC面垂直,由双棱镜的光路图可

双棱镜干涉条纹间距光路图,双棱镜干涉条纹间距光路图怎么看

2. AB,AC1,所以双棱镜的折射率为1.2288,又由于双棱镜的顶角很大,锐角很小,故测得的3和2都很小,故双棱镜的折射率可近为:n32。

双棱镜的折射率标准?

1、双棱镜锐角的测量:有两束光1,2分别从A,B面和B,C面垂直入射,有光的反射定律可知:1,2的反射光与入射光重合是即可保证光线1,2与AB,BC面垂直,由双棱镜的光路图可

2. AB,AC1,所以双棱镜的折射率为1.2288,又由于双棱镜的顶角很大,锐角很小,故测得的3和2都很小,故双棱镜的折射率可近为:n32。

我想知道,假如用望远镜看太阳,看到的是8分20秒以前的太阳,还是实时的太阳呢?

当然还是以前的太阳。

看到东西是因为光子进入了镜头或者眼睛里,而不是说望远镜能够发射光去看。

我们看到东西是什么原理?

实际上,我们夜晚看天空会看到很多星星,这上面大多数是恒星,行星也就是咱们太阳系这几颗。为啥我们看不到远处的行星呢?其实这就和光有关。我们能够看到一个物体,本质上是因为这个物体发光,或者它发射了光了。然后光进入到我们的眼睛当中或者望远镜镜头里,我们才可以看到。

光的传播也是需要时间的

但光是要从传播也是要时间的,从太阳表面到地球,是需要8分多钟。再比如:我们看镜子,其实看到的也是过去的你,因为即使从镜子反射回来也是有距离的。不存在,我们能够看到实时的这种情况。无论用不用望远镜,用什么来看。光从物体表面到观测仪器,都是有距离的,所以,我们看到的永远都是过去。

不止是8分钟前,它可能来自30万年前。

无论你在地球上采用什么方法,看到的太阳光都是8分钟前的光。准确点说是8分钟前从太阳表面到达地球的这段时间,而这一束太阳光从它产生的地方到达太阳表面可能已经过去了30万年(大约数)。

太阳光是太阳内部的核聚变产生的,太阳核心的密度相当大,大约是水的150倍,在这里产生的光子会和质子发生碰撞,从密密麻麻的质子中杀出一条血路到达太阳表面,然后才可以轻轻松松地前往地球。

科学家曾利用强大的计算机和复杂的太阳内部组织模型,输入光子在太阳核心一路的变量,模拟运算光子的随机游走时间,从而获得了这个数字,大约17万年。也有科学家认为光子从内核发射到地面,大概需要52万年的时间,也就是说即使太阳熄灭了,光子从内核发出还要花费52万年的时间才能到达地球。

咱们就来个折中算30万年吧,想一想,我们今天看到的阳光,太阳在30万年前就已经准备好了,那时地球上还没有人类。


不论用哪种手段看太阳都只能看到8分20秒前的太阳,因为“看太阳”本质上就是在接收信息,而信息的传递速度等于光速,因此太阳光需要8分20秒传到地球,地球人类的任何观测手段也只能看到8分20秒之前的太阳。

严格意义上来说在宇宙中是不存在“实时”这个现象的,因为宇宙中任何粒子都不是紧密排列在一起的,而光速又是有限的,因此不管两个人距离多近也都还是会存在延迟的,只不过这种延迟非常非常小而已。

如果两个物体间的距离非常非常远,那么光速的“慢”就会被衬托出来,比如说月球距离地球38万公里,按照光速来说就是一光秒多一点,因此我们看到的月球始终都是一秒前的月球,哪怕月球爆炸我们也要等一秒后才能知道。

路程速度和时间这三者的关系放到宇宙中也同样适用,因此在光速不变的情况下距离越长所需的时间就越多,再加上信息传递速度等同于光速,所以我们无法看到实时的太阳和月亮,实际上由于宇宙的广阔无垠,我们同样无法看到宇宙的实时状态。

如果太阳突然熄灭,最先接收到这个信息的是帕克号太阳探测器,但帕克号探测器向地球发送的太阳熄灭的电磁波信息传播速度也仅仅是光速而已,所以说太阳的熄灭和帕克号的信息是同步到达地球的,帕克号并不能提供预警。

不管你是用普通的望远镜还是哈勃望远镜去看太阳,看到的太阳也你直接用眼睛看到的太阳一样都是8分钟以前的太阳的。不过这样做是很危险的,最好不要拿望远镜去直接看太阳哦!

为什么说,我们看到的太阳是8分钟以前的太阳呢?大家知道,光在真空传播的速度是每秒钟30万公里。地球到太阳的平均距离是1.496亿公里。因此太阳的光线从太阳出发到达地球我们的眼睛中需要大约498秒钟的时间,也就是8分钟多点的时间。

望远镜的作用只是放大了远处的物体的张角,能够使人的眼睛看清角距更小的细节。我们在地球上用望远镜观察太阳,地球到太阳的距离没有发生变化。因此,太阳发出的光线还是要经过8分钟的时间到达地球的。

我们如何才能看到更接近实时的太阳呢?办法只有一个,也很危险。到水星上去看太阳。水星是太阳行星中距离水星在近日点的时候距离太阳只有4600万公里。在水星上看到的太阳是2分钟33秒之前的。

如果要看到更早的太阳那只能冒着没烤焦的危险到太阳的表面了。

我想知道,假如用望远镜看太阳,看到的是8分20秒以前的太阳,还是实时的太阳呢?

望远镜看起来能拉近观测者与目标之间的距离,无疑这是人类历史上最伟大的发明之一,这一点我们必须得感谢伽利略、牛顿与开普勒,当然普通爱好者还是感谢开普勒多一点即可,因为大部分民用望远镜都是开普勒光学结构!

我们就以开普勒光路的望远镜为例来说明,上图复杂的线条说明了这个物体是如何放大的,当然我们可以忽略不计,但要知道一点,开普勒光路成实像,但成的是倒像,在地景观测时具有相当的局限性,因此我们会加上天顶镜(上下正,左右反)或者正像棱镜(全正像),或者双筒中用棱镜(保罗棱镜或者屋脊棱镜)来转像!

正像棱镜光路图,各位可能要稍微搞下脑子,但由于反射面比较多,并且左右拼接,很少用在成像要求高的观测上

保罗棱镜的转像原理,这个理解起来就比较容易些,但有一点不能排除的是,除了高反天顶镜之外,其他的棱镜等由于折射与反射的问题,成像多少都有影响,但为了正像也是拼了,不过天文观测上并没任何问题!但对于本文标题,以上统统都是废话,因为我们要说的从望远镜放大的光学原理之后,就可以直接讨论本文的关键问题了:

一、望远镜缩小与目标之间的距离了吗?

望远镜的物镜接收到目标的光子比你的眼球会近那么一点点,对于宏观的距离来说,几乎可以忽略不计,它的放大仅仅是光学影像放大,而不是距离缩小,因此从这一点来看,望远镜并没有缩小与目标之间的距离!

二、用望远镜看太阳是8分钟多以前的吗?

到此,以上就是小编对于双棱镜干涉条纹间距光路图的问题就介绍到这了,希望介绍关于双棱镜干涉条纹间距光路图的3点解答对大家有用。

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