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13.在“利用双缝干涉测定光波波长”的实验中,准备了下列仪器
A.白炽灯     B.双窄缝片     C.单窄缝片     D.滤光片     E.毛玻璃光屏
①把以上仪器安装在光具座上,自光源起合理的顺序是ADCBE(填字母);
②在某次实验中,用某种单色光通过双缝在光屏上得到明暗相间的干涉条纹,其中亮纹的位置利用测量头上的分划板确定,如图所示.其中表示第1条亮纹位置(如图1)的测量头读数为2.317~2.319mmmm,表示第n条亮纹位置(如图2)的测量头读数为13.871~13.873mmmm.
③若在②中测得的两读数之差的绝对值用△x表示,已知双缝间的距离为d,双缝到光屏的距离为L,则该单色光的波长可表示为λ=$\frac{d△x}{L(n-1)}$.

分析 ①双缝干涉测光的波长,首先需要单色光,让单色光通过双缝在光屏上形成干涉图样.
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.
③根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ去求单色光的波长.

解答 解:①双缝干涉实验让单色光通过双缝在光屏上形成干涉图样,所以让白炽灯光通过滤光片,再经过单缝形成单色光,再通过双缝.故自光源起合理的顺序是ADCBE.
②图甲中螺旋测微器固定刻度为2.0mm,可动刻度为0.01×31.9mm=0.319mm,最终读数为2.319mm(2.317~2.319mm).
图乙中的螺旋测微器固定刻度为13.5mm,可动刻度读数为0.01×37.2=0.372mm,最终读数为13.872mm(13.871~13.873mm).
③干涉条纹的间距△x′=$\frac{△x}{n-1}$.
根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ得,λ=$\frac{d}{L}\frac{△x}{n-1}$.
故答案为:(1)ADCBE (2)2.317~2.319mm,13.871~13.873mm;(3)$\frac{d△x}{L(n-1)}$.

点评 解决本题的关键熟悉该实验的实验装置,以及掌握螺旋测微器的读数方法和双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ,注意条纹个数是解题的易错点.

练习册系列答案
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20.如图所示,传送带与水平地面间的夹角θ=37°,其上端点A到下端点B的长度L=16m,在传送带的A点无初速度地放一个质量为m=0.5kg的物体(可视为质点),已知物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,问
(1)如传送带保持静止,求物体沿传送带从A下滑到B得时间;
(2)如果传送带以v0=10m/s的速度从A向B运动,求物体从A运动到B得时间;
(3)要使物体从A运动到B得时间最短,求传送带运动的最小速度.

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8.如图是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个半径为R的D形金属盒,两金属盒表面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,并分别与一个高频电源两端相连.现用它来加速质量为m、电荷量为q的微观粒子,则下列说法正确的是(  )
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C.要提高粒子输出时的最大速度,需提高电源的电压
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18.如图所示光滑斜面和竖直挡板间有一圆球处于静止状态,若球对挡板的压力为F1,对斜面的压力为F2,当挡板由竖直缓慢转至水平的过程中,F1、F2的变化(  )
A.F1增大,F2减小B.F1先增大后减小,F2增大
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5.一束带电粒子(质量为m)以速度v沿半径方向垂直射入磁感应强度为B,半径为R的圆形匀强磁场区域,离开磁场时速度方向改变了60°,如图所示.则(  )
A.该粒子的比荷$\frac{q}{m}=\frac{{\sqrt{3}v}}{3rB}$
B.穿过磁场的时间为$\frac{πR}{3v}$
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2.测量一个长约5cm、电阻R1约为30Ω、横截面为圆形、粗细均匀的导电材料的电阻率,所用器材如下:
游标卡尺(20分度);
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