分析 (1)根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ比较干涉条纹的间距变化..
(2)螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读.根据△x=$\frac{{a}_{2}-{a}_{1}}{5}$ 求出条纹间距.
(3)根据双缝干涉条纹的间距公式求出红光的波长.
解答 解:(1)A、将屏移近双缝,L变小,根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ知条纹间距减小,故A正确;
B、将滤光片由蓝色的换成红色的,波长变长,根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ知条纹间距增大,故B正确;
C、将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距不变.故C错误.
D、换一个两缝之间距离较大的双缝,d变大,根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ知条纹间距减小,故D正确;
E、去掉滤光片后,透过缝的将是多种颜色的光,波长不同干涉后形成的条纹间距不同,在屏上形成彩色条纹,故E错误.
故选:ABD.
(2)图2螺旋测微器的固定刻度读数为2.0mm,可动刻度读数为0.01×32.0mm=0.320mm,则最终读数为2.320mm,
图3螺旋测微器的固定刻度读数为13.5mm,可动刻度读数为0.01×37.0mm=0.370mm,则最终读数为13.870mm.
相邻亮条纹的间距为:△x=$\frac{{a}_{2}-{a}_{1}}{5}$=$\frac{13.870-2.320}{5}$mm=2.31mm.
(3)根据△x=$\frac{L}{d}$λ得:λ=$\frac{△x•d}{L}$=$\frac{2.31×1{0}^{-3}×2×1{0}^{-4}}{0.7}$=6.6×10-7m=660nm.
故答案为:(1)ABD,(2)13.870,2.31,(3)660.
点评 解决本题的关键掌握螺旋测微器的读数方法,以及掌握双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 细线可能断掉 | B. | 线框可能断裂 | ||
| C. | 线框可能变成圆形 | D. | 线框绕过a的竖直轴转动 |
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| A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体在最高点的速度为0 | |
| B. | 物体在轨道最低点对物体的弹力为5mg | |
| C. | 物体平抛的初动能为$\frac{5}{2}$mgR | |
| D. | 物体平抛的初速度为$\sqrt{5gR-2gh}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 物体抛出时的重力势能为mgh | |
| B. | 重力对物体做功为mgh | |
| C. | 物体落于海平面时的机械能为$\frac{1}{2}$mv02 | |
| D. | 物体落于海平面时的动能为$\frac{1}{2}$mv02+mgh |
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