现有毛玻璃屏A,双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在如图1所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、 、A.
(2)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图2乙中手轮上的示数 mm,求得相邻亮纹的间距△x为 mm.
(3)已知双缝间距d为2.0×10﹣4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由计算公式λ= ,求得所测红光波长为 mm.(结果保留两位有效数字)
考点: 用双缝干涉测光的波长.
专题: 实验题.
分析: (1)为获取单色线光源,白色光源后面要有滤光片、单缝、双缝.
(2)螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.
(3)根据△x=
λ列式求解光波长.
解答: 解:(1)为获取单色线光源,白色光源后面要有滤光片、单缝、双缝.
故答案为:E、D、B.
(2)图3中螺旋测微器固定刻度读数为13.5mm,可动刻度读数为37.0×0.01mm,两者相加为13.870mm.
(3)图2的读数为:2.320mm,因此相邻亮纹的间距△x=
=2.310mm;
根据△x=
λ,知λ=
=![]()
代入数据得:λ=
m=6.6×10﹣7m=6.6×10﹣4mm.
故答案为:(1)E、D、B;
(2)13.870,2.310;
(3)
△x,6.6×10﹣4
点评: 解决本题知道获取单色的线光源,让白光通过滤光片和单缝.本题关键是明确实验原理,体会实验步骤,最好亲手做实验;解决本题的关键掌握条纹的间距公式,以及会对螺旋测微器正确读数.
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,与连接体固体的小球绕过O点的水平轴在竖直平面内做半径为r的圆周运动,图中P、Q分别为圆周的最高点和最低点,已知重力加速度为g,( )
A. 若连接体是轻杆,小球到达P点的最小速度为![]()
B. 若连接体是轻杆,小球在P点受到的轻杆的作用力可能为拉力,也可能为支持力,还可能为零,但在Q点,轻杆对小球只能为拉力
C. 若连接体是轻绳,小球到达P点的速度可能为零
D. 若连接体是轻绳,小球到达P点时受到轻绳的拉力可能为零
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动.下列说法正确的是( )
A. 太阳对小行星的引力相同
B. 各小行星绕太阳运动的周期小于一年
C. 小行星带内侧小行星的向心加速度值大于小行星带外侧小行星的向心加速度值
D. 小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值
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科目:高中物理 来源: 题型:
一束由两种频率不同的单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成a、b两束,如图所示,则a、b两束光( )
A. 垂直穿过同一块平板玻璃,a光所用的时间比b光长
B. 从同种介质射入真空发生全反射时,a光临界角比b光的小
C. 分别通过同一双缝干涉装置,b光形成的相邻亮条纹间距小
D. 按电磁波谱的波长由大到小排列,b光更靠近紫外线
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图是自行车传动机构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n r/s,则自行车前进的速度为( )
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A.
B.
C.
D. ![]()
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,管道内侧壁半径为R,小球半径为r,则下列说法中正确的是( )
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A. 小球通过最高点时的最小速度vmin=![]()
B. 小球通过最高点时的最小速度vmin=0
C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力
D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力
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科目:高中物理 来源: 题型:
物体上同时受到三个力的作用,要使该物体处于平衡状态,则他们的可能大小是( )
A. 2N、3N、6N B. 3N、5N、7N C. 9N、4N、4N D. 10N、4N、5N
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如图所示,在等量的异种点电荷形成的电场中,有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线距A点距离也为d的一点,则下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较,正确的是( )
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A. EA=EC>EB;φA=φC>φB
B. EB>EA>EC;φA=φC>φB
C. EA<EB,EA<EC;φA>φB,φA>φC
D. 因为零电势点未规定,所以无法判断电势的高低
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