【题目】用某种单色光做双缝干涉实验时,已知双缝间距离的大小恰好是下图中游标卡尺的读数(如图1所
示)d=_________mm,双缝到毛玻璃屏间的距离L=75cm,实验时先移动测量头上的手轮。把分划线对准靠近最左边的一条明条纹(记为第1条明条纹),并记下螺旋刮微器的读数=_________mm (如图2所示),然后转动手轮,把分划线向右边移动,直到对准第9条明条纹并记下螺旋测微器的读数=_________mm(如图3所示),由以上测量数据求得该单色光的波长为____________nm.
【答案】 0.25mm 0.299mm 14.700 586
【解析】游标卡尺的主尺读数为0mm,游标读数为0.05×5=0.25mm,所以最终读数为0.25mm,
螺旋测微器的固定刻度读数为0.0mm,可动刻度读数为0.01×29.9=0.299mm,所以最终读数为0.299mm,
螺旋测微器的固定刻度读数为14.5mm,可动刻度读数为0.01×20.0=0.200mm,所以最终读数为14.700mm,
根据公式
代入数据解得:。
点晴:游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.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,根据,求出相邻条纹的间距,再根据求出波长。
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【题目】如图所示,AB和CD是足够长的平行光滑导轨,其间距为l,导轨平面与水平面的夹角为θ。整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直于导轨平面且向上的匀强磁场中。AC端连有阻值为R的电阻。若将一质量为M、垂直于导轨的金属棒EF在距BD端s处由静止释放,则棒滑至底端前会有加速和匀速两个运动阶段。现用大小为F、方向沿斜面向上的恒力把金属棒EF从BD位置由静止推至距BD端s处,此时撤去该力,金属棒EF最后又回到BD端。求:
(1)金属棒下滑过程中的最大速度,有多少电能转化成了内能?(金属棒及导轨的电阻不计)
(2)金属棒棒自BD端出发又回到BD端的整个过程中,有多少电能转化成了内能?
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【题目】如图所示为氢原子的部分能级图,以下判断正确的是
A. 处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的光子
B. 欲使处于基态的氢原子被激发,可用12.09eV的光子照射
C. 一个氢原子从n=4的状态跃迁到基态时,最多可以辐射出6种不同频率的光子
D. 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射金属铂(逸出功为6.34eV)时不能发生光电效应
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【题目】(16分)
如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求
(1)A点与O点的距离L;
(2)运动员离开O点时的速度大小;
(3)运动员落到A点时的动能。
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【题目】如图所示,一列沿x轴正向传播的简谐横波,当被传到0点时开始计时,t=7.0s时刚好传到x= 3.5m处.下列判断正确的是
A. 波源的起报方向向上
B. 波源的波速为2m/s
C. 波源的振动频率为0.25Hz
D. 再经过1.0s, x=1.8m处质点通过路程是20cm
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【题目】如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程。然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是_______________填选项前的符号)。
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
释放,与小球m2相碰,并多次重复。
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程,
(2) 若入射小球质量为m1,半径为r1,被碰小球质量为m2,半径为r2则_____
A.m1>m2,r1>r2 B. m1>m2,r1<r2
C. m1>m2,r1=r2 D. m1<m2,r1=r2
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为______________(用(1)中测量的量表示)
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【题目】光滑水平面上,用弹簧相连接的质量均为2kg的A、B两物体都以v0=6m/s的速度向右运动,弹簧处于原长.质量为4kg的物体C静止在前方,如图所示,B与C发生碰撞后粘合在一起运动,在以后的运动中,求:
(1)弹性势能最大值为多少?
(2)当A的速度为零时,弹簧的弹性势能为多少?
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【题目】在物理学的重大发现中科学家们创造了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、等效替代法、理想模型法、微元法等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是( )
A. 根据速度定义式,当非常小时,就可以表示物体在时刻的瞬时速度,该定义采用了极限思维法
B. 伽利略在研究自由落体运动时采用了理想模型的方法
C. 在不需要考虑带电体的大小和形状时,用点电荷来代替实际带电体采用了等效替代的方法
D. 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
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【题目】某同学在做“验证力的平行四边形定则”实验时,将橡皮筋改为劲度系数为400N/m的轻质弹簧AA',将弹簧的一端A'固定在竖直墙面上。不可伸长的细线OA、OB、OC,分别固定在弹簧的A端和弹簧秤甲、乙的挂钩上,其中O为OA、OB、OC三段细线的结点,如图1所示。在实验过程中,保持弹簧AA'伸长1.00cm不变
(1)若OA、OC间夹角为90°,弹簧秤乙的读数是______N(如图2所示),则弹簧秤甲
的读数应为________N.
(2)在(1)问中若保持OA与OB的夹角不变,逐渐增大OA与OC的夹角,则弹簧
秤甲的读数大小将_____,弹簧秤乙的读数大小将________。
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