6.某同學(xué)在《用雙縫干涉測光的波長》實驗中,實驗裝置如圖1所示,使用的雙縫的間距為0.025cm.實驗時,首先調(diào)節(jié)光源和濾光片的中心位于遮光筒的中心軸線上,并使單縫和雙縫豎直且互相平行,當(dāng)屏上出現(xiàn)了干涉圖樣后,通過測量頭(與螺旋測微器原理相似,手輪轉(zhuǎn)動一周,分劃板前進(jìn)或后退0.500mm)觀察第一條亮紋的位置如圖2(a)所示,第五條亮紋位置如圖2(b)所示,測出雙縫與屏的距離為50.00cm,則待測光的波長λ=594nm.

分析 固定儀器時要使單縫和雙縫豎直且平行,螺旋測微器的讀數(shù)為固定刻度讀數(shù)加可動刻度讀數(shù),可動刻度讀數(shù)需估讀,求出條紋間距后根據(jù)公式△x=$\frac{L}lfr00o1$λ求解波長.

解答 解:實驗時,首先調(diào)節(jié)光源和濾光片的中心使之位于遮光筒的中心軸線上,并使單縫和雙縫豎直且平行;
第一條亮紋位置處,固定刻度讀數(shù)為1mm,可動刻度讀數(shù)為:12.9×0.01=0.129mm,故最終讀數(shù):1mm+0.129mm=1.129mm,
第五條亮紋位置處,固定刻度讀數(shù)為5.5mm,可動刻度讀數(shù)為:37.9×0.01=0.379mm,故最終讀數(shù)為:5.5mm+0.379mm=5.879mm
則條紋間距:△x=$\frac{5.879-1.129}{5-1}$mm≈1.19mm
根據(jù)公式△x=$\frac{L}aubeqmu$λ,代入數(shù)據(jù)得:λ=594nm.
故答案為:光源,濾光片,單縫,雙縫,594.

點評 本題考查雙縫干涉測量波長的實驗原理△x=$\frac{L}busp4ij$λ,掌握螺旋測微器的讀數(shù),及估計值,并與游標(biāo)卡尺讀數(shù)的區(qū)別.

練習(xí)冊系列答案
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14.如圖所示,一個彈簧臺秤的秤盤質(zhì)量和彈簧質(zhì)量都不計,盤內(nèi)放一個物體P處于靜止,P的質(zhì)量m=12kg,彈簧的勁度系數(shù)k=300N/m.現(xiàn)在給P施加一個豎直向上的力F,使P從靜止開始向上做勻加速直線運(yùn)動,已知在t=0.2s內(nèi)F是變力,在0.2s以后F是恒力,g=10m/s2,則F的最小值、最大值各是多少?若秤盤質(zhì)量m1=1.5kg,P物體質(zhì)量為m2=10.5kg,其它條件不變,則又如何.

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17.如圖所示,實線和虛線分別為某種波在t時刻和t+△t時刻的波形曲線.B和C是橫坐標(biāo)分別為d和3d的兩個質(zhì)點,下列說法中正確的是(  )
A.任一時刻,如果質(zhì)點B向上運(yùn)動,則質(zhì)點C一定向下運(yùn)動
B.任一時刻,如果質(zhì)點B速度為零,則質(zhì)點C的速度也為零
C.如果波是向右傳播的,則波的周期可能為$\frac{6}{15}$△t
D.如果波是向左傳播的,則波的周期可能為$\frac{6}{11}$△t

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14.鈉金屬中的電子吸收光子的能量,從金屬表面逸出,這就是光電子.光電子從金屬表面逸出的過程中,其動量的大小減。ㄟx填“增大”、“減小”或“不變”),原因是光電子受到金屬表面層中力的阻礙作用.

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1.如圖兩個彈簧振子懸掛在同一支架上,已知甲彈簧振子的固有頻率為8Hz,乙彈簧振子的固有頻率為7Hz,當(dāng)支架受到豎直方向且頻率為9Hz的驅(qū)動力作用做受迫振動時,則兩個彈簧振子的振動情況是( 。
A.甲的振幅較大,且振動頻率為8HzB.甲的振幅較大,且振動頻率為9Hz
C.乙的振幅較大,且振動頻率為9HzD.乙的振幅較大,且振動頻率為7Hz

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11.研究物體的運(yùn)動時,常常用到光電計時器.如圖所示,當(dāng)有不透光的物體通過光電門時,光電計時器就可以顯示出物體的擋光時間.光滑水平導(dǎo)軌MN上放置兩個物塊A和B,左端擋板處有一彈射裝置P,右端N處與水平傳送帶平滑連接,將兩個寬度為d=3.6×10-3m的遮光條分別安裝在物塊A和B上,且高出物塊,并使遮光條在通過光電門時擋光.物塊A的質(zhì)量(包括遮光條)為mA=2.0kg.開始時在A和B之間壓縮一輕彈簧,鎖定其處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)解除鎖定,彈開物塊A和B,迅速移去輕彈簧.兩物塊第一次通過光電門,物塊A通過計時器顯示的讀數(shù)t1=9.0×10-4s,物塊B通過計時器顯示的讀數(shù)t2=1.8×10-3s,重力加速度g取10m/s2,則彈簧儲存的彈性勢能Ep為( 。
A.18JB.20JC.24JD.16J

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18.如圖所示,甲、乙、丙三個齒輪的半徑分別為r1、r2、r3.若甲齒輪的角速度為ω1,則丙齒輪的角速度為( 。
A.$\frac{{r}_{1}{ω}_{1}}{{r}_{3}}$B.$\frac{{r}_{3}{ω}_{1}}{{r}_{1}}$C.$\frac{{r}_{3}{ω}_{1}}{{r}_{2}}$D.$\frac{{r}_{1}{ω}_{1}}{{r}_{2}}$

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15.如圖所示,一列簡諧橫波在同種均勻介質(zhì)中以速度v=1m/s沿x軸正方向傳播,a、b、c、d是x軸上的四個質(zhì)點,相鄰兩點間距離依次為1m、2m和4m.t=0時波恰傳到質(zhì)點a處,且質(zhì)點a從平衡位置開始豎直向上運(yùn)動t=11s時質(zhì)點a第三次到達(dá)最低點.下列判斷中正確的是(  )
A.在t=8s時波恰好傳到質(zhì)點d處
B.在t=5s時質(zhì)點c恰好到達(dá)最高點
C.在4s<t<6s時間內(nèi)質(zhì)點c正向上運(yùn)動
D.在質(zhì)點d向上運(yùn)動時質(zhì)點b一定向下運(yùn)動

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16.在β衰變中常伴有一種稱為“中微子”的粒子放出.中微子的性質(zhì)十分特別,因此在實驗中很難探測.1953年,萊尼斯和柯文建造了一個由大水槽和探測器組成的實驗系統(tǒng),利用中微子與水中${\;}_{1}^{1}$H的核反應(yīng),間接地證實了中微子的存在.
(1)中微子與水中的${\;}_{1}^{1}$H發(fā)生核反應(yīng),產(chǎn)生中子(${\;}_{0}^{1}$n)和正電子(${\;}_{+1}^{0}$e),即:中微子+${\;}_{1}^{1}$H-→${\;}_{0}^{1}$n+${\;}_{+1}^{0}$e
可以判定,中微子的質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)分別是A.(填寫選項前的字母)
A.0和0         B.0和1        C.1和0       D.1和1
(2)上述核反應(yīng)產(chǎn)生的正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體后,可以轉(zhuǎn)變?yōu)閮蓚光子(γ),即:${\;}_{+1}^{0}$e+${\;}_{-1}^{0}$e→2γ
已知正電子和電子的質(zhì)量都為9.1×10-31kg,反應(yīng)中產(chǎn)生的每個光子的能量約為8.2×10-14 J.正電子與電子相遇不可能只轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋光子,原因是遵循動量守恒.
(3)試通過分析比較,具有相同動能的中子和電子的物質(zhì)波波長的大小關(guān)系.

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