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11.如图所示为放在真空中的双缝干涉实验装置,光通过双缝后在与双缝平行的光屏上形成干涉条纹,屏上O点距双缝S1、S2的距离相等.现在分别用甲、乙两种单色光做实验,发现甲光与中央亮条纹最近的第一条亮纹的中心线在P点,乙光与中央亮条纹最近的第一条亮纹的中心线在P点上方.则下列说法正确的是(  )
A.甲光的波动性比乙光显著
B.甲光在水中的速度比乙光小
C.在相同的介质分界面上,甲光发生全反射的临界角较小
D.若甲光是氢原子从n=3激发态跃迁到n=2时辐射的,则乙光可以是n=2激发态跃迁到基态时辐射的

分析 根据光的干涉条纹间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$,结合第一亮纹的间距大小,即可判定两种光的波长长短,并确定折射率的大小,再依据临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$,即可判定;最后依据两种光的频率大小,即可确定是否是乙光.

解答 解:A、根据光的干涉条纹间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$,
且发现甲光与中央亮条纹最近的第一条亮纹的中心线在P点,乙光与中央亮条纹最近的第一条亮纹的中心线在P点上方.由此可确定乙光的波长比甲光长,则乙光的波动性比甲光显著,故A错误;
B、因乙光的波长比甲光长,则有乙光的折射率比甲光小,根据v=$\frac{c}{n}$,甲光在水中的速度比乙光小.故B正确.
C、依据公式sinC=$\frac{1}{n}$,且乙光的折射率比甲光小,那么甲光发生全反射的临界角较小,故C正确;
D、若甲光是氢原子从n=3激发态跃迁到n=2时辐射的,由于乙光的波长比甲光长,即乙光的能量比甲光小,则乙光不可能是n=2激发态跃迁到基态时辐射的,因n=2激发态跃迁到基态时辐射的能量更大,故D错误.
故选:BC.

点评 解决本题干涉原理,掌握双缝干涉条纹的间距公式,理解光的波长与频率的关系,及折射率与临界角的关系,最后注意电子跃迁吸收或放出能量多少的确定.

练习册系列答案
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A.小球P受到三个力的作用B.细线b与细线c张力的大小相等
C.细线a与细线b的张力之比为$\sqrt{2}$:1D.剪断细线c,细线b张力的大小不变

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2.如图甲所示,交流发电机的矩形金属线圈abcd的匝数n=100,线圈的总电阻r=5.0Ω,线圈位于匀强磁场中,且线圈平面与磁场方向平行.线圈的两端分别与两个彼此绝缘的铜环E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值R=95Ω的定值电阻连接.现使线圈绕过bc和ad边中点、且垂直于磁场的转轴OOˊ以一定的角速度匀速转动.穿过线圈的磁通量Φ随时间t变化的图象如图乙所示.若电路其他部分的电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计.则下列说法中正确的是(  )
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19.某物理兴趣小组在练习使用多用电表的实验中,设计如图(a)所示的电路.回答下列问题:

(1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,欧姆调零后将图(a)中多用电表的黑表笔和2(选填“1”或“2”)端相连,红表笔连接另一端.
(2)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示.多用电表和电压表的读数分别为15kΩ和3.60V.
(3)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零.此时多用电表和电压表的读数分别为R1和U1,可知电压表的内阻RV=R1
(4)设此多用电表表内电池的电动势为E,电阻“×1k”挡的内部电路总电阻为R,则E与R的关系式为E=$\frac{{U}_{1}}{{R}_{V}}$R+U1(用前面测得的RV和U1表示).

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6.如图所示,光滑绝缘细管与水平面成30°角,在管的上方P点固定一个点电荷+Q,P点与细管在同一竖直平面内,管的顶端A与P点连线水平,A、P间距离为L.带电荷量为-q的小球(小球直径略小于细管内径)从管中A处由静止开始沿管向下运动,在A处时小球的加速度大小为a,图中PB⊥AC,B是AC的中点,不考虑小球电荷量对+Q形成的电场的影响.则在+Q形成的电场中(  )
A.A点的电势高于B点的电势
B.B点的电场强度大小是A点电场强度的4倍
C.小球运动到C点时的速度大小为$\sqrt{\sqrt{3}gL}$
D.小球运动到C处的加速度大小也为a

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B.拉力F的最小值为mg
C.拉力F的最大值为3mg+$\frac{6{m}^{2}g}{k{t}^{2}}$
D.拉力F所做的功为$\frac{18{m}^{3}{g}^{2}}{{k}^{2}{t}^{2}}$+$\frac{9{m}^{2}{g}^{2}}{2k}$

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