Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle für konstruktive Interferenz in YDSE Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle = (Nummer n*Wellenlänge*Abstand zwischen Schlitzen und Sieb)/Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen
y = (n*λ*D)/d
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle - (Gemessen in Meter) - Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle ist die Länge von der Mitte des Schlitzes bis zur Lichtquelle.
Nummer n - Nummer n enthält den numerischen Wert für A.
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge kann als der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen oder Wellentälern definiert werden.
Abstand zwischen Schlitzen und Sieb - (Gemessen in Meter) - Abstand zwischen Schlitzen und Schirm oder Photodetektor ist der große Abstand, in dem sich die Schlitze und der Schirm in Youngs Doppelspalt-Experiment befinden.
Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen - (Gemessen in Meter) - Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen ist die Länge, bei der beide kohärenten Quellen platziert sind. Zwei Quellen, die mit einer festen Phasendifferenz zwischen ihnen schwingen, werden als kohärent bezeichnet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Nummer n: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wellenlänge: 26.8 Zentimeter --> 0.268 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Abstand zwischen Schlitzen und Sieb: 20.2 Zentimeter --> 0.202 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen: 10.6 Zentimeter --> 0.106 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
y = (n*λ*D)/d --> (5*0.268*0.202)/0.106
Auswerten ... ...
y = 2.55358490566038
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.55358490566038 Meter -->255.358490566038 Zentimeter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
255.358490566038 255.3585 Zentimeter <-- Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Payal Priya
Birsa Institute of Technology (BISSCHEN), Sindri
Payal Priya hat diesen Rechner und 600+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

6 Youngs Doppelspaltexperiment (YDSE) Taschenrechner

Resultierende Intensität auf dem Bildschirm von YDSE, wenn die Intensitäten unterschiedlich sind
Gehen Resultierende Intensität = Intensität 1+Intensität 2+2*sqrt(Intensität 1*Intensität 2)*cos(Phasendifferenz)
Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle für destruktive Interferenz in YDSE
Gehen Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle = (2*Nummer n-1)*(Wellenlänge*Abstand zwischen Schlitzen und Sieb)/(2*Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen)
Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle für konstruktive Interferenz in YDSE
Gehen Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle = (Nummer n*Wellenlänge*Abstand zwischen Schlitzen und Sieb)/Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen
Randbreite
Gehen Fransenbreite = (Wellenlänge*Abstand zwischen Schlitzen und Sieb)/Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen
Resultierende Intensität auf dem Bildschirm von Youngs Doppelspaltexperiment
Gehen Resultierende Intensität = 4*Intensität 1*(cos(Phasendifferenz/2))^2
Resultierende Intensität inkohärenter Quellen
Gehen Resultierende Intensität = Intensität 1+Intensität 2

Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle für konstruktive Interferenz in YDSE Formel

Abstand vom Zentrum zur Lichtquelle = (Nummer n*Wellenlänge*Abstand zwischen Schlitzen und Sieb)/Abstand zwischen zwei kohärenten Quellen
y = (n*λ*D)/d

Wie ist der Abstand vom Zentrum zu einer Lichtquelle für konstruktive Interferenzen in YDSE?

Der Abstand vom Zentrum zu einer Lichtquelle für konstruktive Interferenzen in YDSE wird unter Verwendung der Formel y = nλD / d berechnet, wobei n = 0,1, -1,2, -2 ..... Hier entspricht n = 0 dem Zentrum Maxima, n = 1, -1 entspricht den 1. Maxima und n = 2, -2 entspricht den 2. Maxima und so weiter.

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