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薄膜干涉条纹产生的原因是(  )

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如图所示为光电管产生的光电子进行比荷测定的原理装置图.光电管中两块平行金属板间距离为d,其中N为锌板,受紫外线照射后激发出不同方向的光电子.开关S闭合,电流表A有读数,若调节变阻器R,逐渐增大极板间的电压,A表读数逐渐减小,当电压表示数为U时,A表读数恰好为零;断开S,在极板间加上垂直纸面的匀强磁场,当磁感应强度为B时,A表读数也恰好为零.
(1)若所加紫外线的波长为λ,则锌金属的逸出功为多大?
(2)求光电子的比荷
em
为多大?

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钚的放射性同位素
 
239
94
Pu
静止时衰变为铀核激发态
 
235
92
U
+
和α粒子,而铀核
 
235
92
U
+
激发态立即衰变为铀核
 
235
92
U
,并放出能量为0.097MeV的γ光子.已知:
 
239
94
Pu
 
235
92
U
和α粒子的质量分别为mPU=239.0521u、mu=235.0439u和mu=4.0026u.lu=931.5MeV.
(1)写出衰变方程;
(2)已知衰变放出的光子的动量可忽略,求α粒子的动能.

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如图所示,电阻r=0.1Ω的导体棒ab沿光滑导体框向右做匀速运动,线框接有电阻R=0.4Ω.线框放在磁感强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直线框平面.导体棒ab的长度L=0.2m,运动速度v=5m/s,线框电阻不计.试求:
(1)导体棒产生的感应电动势E和回路的电流I.
(2)导体棒ab上消耗的电功率和R上消耗的电功率.
(3)维持导体棒匀速运动所需要的外力F以及外力的功率P.

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如图所示,一束截面为圆形、半径为R的平行单色光,垂直射向一玻璃半球的上表面,经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区.已知玻璃半球的半径为R,屏幕S到球心的距离为d(d>3R),玻璃对该单色光的折射率为n,不考虑光的干涉和衍射,求屏幕上被照亮区域的半径.

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在《用双缝干涉测光的波长》的实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图1),并选用缝间距d=0.2mm的双缝屏.从仪器注明的规格可知,像屏与双缝屏间的距离L=700mm.然后,接通电源使光源正常工作.

(1)利用图中装置研究双缝干涉现象时,有下面几种说法:
A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
B.将滤光片由蓝色的换成红色的,干涉条纹间距变宽
C.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
D.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄
E.去掉滤光片后,干涉现象消失
其中正确的是
ABD
ABD

(2)已知测量头主尺的最小刻度是毫米,副尺上有50分度.某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,第1次映入眼帘的干涉条纹如图2(a)所示,图2(a)中的数字是该同学给各暗纹的编号,此时图2(b)中游标尺上的读数x1=1.16mm;接着再转动手轮,映入眼帘的干涉条纹如图3(a)所示,此时图3(b)中游标尺上的读数x2=
15.02mm
15.02mm

(3)利用上述测量结果,经计算可得两个相邻明纹间的距离△x=
2.31
2.31
mm;这种色光的波长λ=
6.6×102
6.6×102
nm.

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为了演示电磁感应现象,图中给出了一系列必备的实验仪器,另备有用于连接仪器的导线若干(图中未画出).
(1)请用导线将仪器连接成正确的试验电路.
(2)连成电路后,合上开关瞬间,我们发现电流计的指针
偏转
偏转
,开关完全合上后,电流计的指针
不偏转
不偏转
,移动滑动变阻器触头,电流计指针
偏转
偏转
,将小螺线管从大螺线管中拔出的过程,电流计指针
偏转
偏转
.(以上各空均填“偏转”或“不偏转”.)这个演示实验表明,不论用什么方法,只要
穿过闭合回路的磁通量发生了变化,回路中就有感应电流产生
穿过闭合回路的磁通量发生了变化,回路中就有感应电流产生
,闭合电路中就有感应电流产生.

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(2007?重庆)真空中有一平行板电容器,两极板分别由铂和钾(其极限波长分别为λ1和λ2)制成,板面积为S,间距为d.现用波长为λ(λ1<λ<λ2)的单色光持续照射两板内表面,则电容器的最终带电量成正比(  )

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如图所示,两束单色光a和b分别沿半径射入截面为半圆形的玻璃砖后,都由圆心O沿OP射出.对于两束单色光来说(  )

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图为X射线管的结构示意图,E为灯丝电源,在K、A两电极间加上几万伏的直流高压,使阴极发射的电子被加速后打到阳极,产生包括X光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能.已知阳极与阴极之间的电势差为U、普朗克常量h、电子电荷量e和光速c,电子的初速度不计,则(  )

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同步练习册答案