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7.如图所示是用激光器、缝间距可调节的双缝屏、光屏等器材研究光的干涉现象的装置.
(1)(单选)实验中用激光通过双缝,其目的是C
A.单色光容易发生光的干涉
B.激光的能量强,容易发生光的干涉
C.产生频率相同的两束光
D.产生频率之差恒定的两束光
(2)在本实验中为了增大光屏上干涉条纹的间距,可以采用其它条件不变只调节双缝间隙△s的方法,应使得△s缩小(填“增大”或“缩小”);
(3)在实验中,如果将红光换为黄光后通过同一双缝装置,会发现光屏上干涉条纹的间距变小的现象,根据干涉理论中关于“在d与△s相同的情况下,条纹间距与光波的波长成正比”的结论,可以说明红光的波长比黄光的波长长(填“长”或“短”).

分析 激光通过双缝的目的是产生频率相同的两束光,根据双缝干涉的条纹间距公式分析判断.

解答 解:(1)实验中用激光通过双缝,其目的是产生频率相同的两束光,故C正确.
(2)根据$△x=\frac{L}{△s}λ$知,要使条纹的间距增大,则减小双缝的间距,即使得△s缩小.
(3)根据$△x=\frac{L}{△s}λ$知,$λ=\frac{△x•△s}{L}$,红光换为黄光后通过同一双缝装置,会发现光屏上干涉条纹的间距变小,知红光的波长比黄光的波长长.
故答案为:(1)C,(2)缩小,(3)长.

点评 解决本题的关键掌握双缝干涉条纹间距公式,知道影响条纹间距的因素,基础题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,EF为水平地面,O点左侧是粗糙的、右侧是光滑的.一轻质弹簧右端与墙壁固定,左端与静止在O点质量为m的小物块A连结,弹簧处于原长状态.质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始向右运动,已知物块B与地面EO段间的滑动摩擦力大小为$\frac{F}{4}$,物块B运动到O点与物块A相碰并一起向右运动(设碰撞时间极短),A、B虽接触而不粘连,当运动到D点时撤去外力F.已知CO 长度为4S,OD 长度为S,整个过程中弹簧都在其弹性限度内.求撤去外力后:

(1)弹簧的最大弹性势能;
(2)物块B最终离O点的距离.

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18.一静止的质量为M的原子核发生一次α衰变.已知衰变后α粒子的质量为m、速度为v,并假设衰变过程中释放的核能全部转化为α粒子和新核的动能.(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)求:
(Ⅰ)衰变后新核反冲的速度大小;
(Ⅱ)衰变过程中的质量亏损.

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15.如图所示,在直角坐标平面的第I象限内有一垂直纸面向内的匀强磁场;磁感应强度为B,直线OA是磁场右侧的边界.在第Ⅱ象限,存在电场强度为E的水平向左的匀强电场,y轴是电场、磁场区域的分界线,曲线OM满足方程x=-ky2(k>0).有一电量为-q(q>0),质量为m的粒子(重力不计),在曲线OM上某一点由静止释放,穿过y轴进入磁场中.
(1)试写出带电粒子穿过y轴时的速度大小与释放点纵坐标的关系式;
(2)若粒子从曲线OM上任意位置释放,要求粒子穿过磁场区域后,都垂直于x轴射出.求直线OA与x轴的夹角θ的正切值.(用题中已知物理量的符号表示)

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2.1931年英国物理学家狄拉克从理论上预言:在只有一个磁极的粒子即“磁单极子”.1982年美国物理学家卡布莱设计了一个寻找磁单极子的实验,他设想如果只有N极的磁单极子从上而下穿过如图所示的电阻趋于零的(超导)线圈,那么从上向下看,这个线圈将出现(  )
A.先是逆时针方向,然后是顺时针方向的感应电流
B.先是顺时针方向,然后是逆时针方向的感应电流
C.顺时针方向持续流动的感应电流
D.逆时针方向持续流动的感应电流

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示,是通过电容器电容的变化来检测容器内液面高低的仪器原理图,容器中装有导电液体,是电容器的一个电极,中间的导电芯柱是电容器的另一个电极,芯柱外面套有绝缘管作为电介质,电容器的这两个电极分别用导线与一个线圈的两端相连,组成LC振荡电路,根据其振荡频率的高低(用与该电路相连的频率计显示)就可知道容器内液面位置的高低,如果频率计显示该振荡电路的振荡频率变大了,则液面降低了(填“升高”或“降低”);容器内的导电液体与大地相连,若某一时刻线圈内磁场方向向右,且正在增强,则此时导电芯柱的电势正在降低(填“升高”或“降低”).

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19.如图所示,MN、PQ是相互平行的足够长的直导轨,与水平面成37°角倾斜放置,其间距l=0.2m,R1、R2是连在导轨两端的电阻,R1=R2=0.8Ω,ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg,长度L=0.3m的粗细均匀的导体棒,导体棒的总电阻r=0.3Ω,空间存在B=0.5T,方向斜向上与斜面轨道垂直的匀强磁场,如图1所示,从零时刻开始,通过微型电动机对ab棒施加一个牵引力F,沿斜面轨道平行向上,使其从静止开始沿导轨做加速运动,2s末牵引力F的功率是2.64W,此过程中导体棒始终保持与导轨垂直且接触良好,图2是棒3s内的速度-时间图象,除R1、R2及导体棒的总电阻以外,其余部分的电阻均不及,g=10m/s2

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数;
(2)如果牵引力F从静止起作用3s后突然变为大小为0.73N的恒力,方向不变,求这之后电阻R1消耗的最小功率.

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1.如图所示,在光滑水平面上停着两辆完全相同且相距足够远的小车A、B,在小车各自最右端静止放有完全相同的物块P、Q(物块视为质点),已知车长L=2m,上表面动摩擦因数u=0.2,每辆车和每个物块质量均为1kg.现用一水平恒力F=4.5N向右拉A车,作用$\frac{8}{3}$s后撤力,则:

(1)试讨论F拉A车时,物块与车是否会相对滑动;
(2)求A、B两车相撞前瞬间物块P在A车上的位置;
(3)若A、B两车为完全非弹性碰撞,试讨论物块P、Q是否会相撞.

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2.一长木板在光滑的水平面上匀速运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的质量m=1kg的物块轻放在木板上,以后木板运动的速度-时间图象如图所示.已知物块始终在木板上,重力加速度g=10m/s2.则物块的最终动能EP及木板动能的减少量E0分别为(  )
A.EP=0.5J,E0=2JB.EP=0.5J,E0=3JC.EP=1J,E0=2JD.EP=1J,E0=3J

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