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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.


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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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   A. 太阳对小行星的引力相同

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   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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  A.      B.   

C.             D.       

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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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   A.       B.          C.         D.

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   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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