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9.如图所示,某同学在做“用双缝干涉测光的波长”实验时,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(图a),游标卡尺的示数为0.03cm,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(图b),游标卡尺的示数如图c所示,已知双缝间距离为0.2mm,从双缝到屏的距离为0.75m.则图c中游标卡尺的示数为0.96cm.所测光波的波长为620nm.

分析 游标卡尺的读数方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ求出光波的波长.

解答 解:图c中游标尺的主尺读数为9mm,游标读数为0.1×6mm=0.6mm,所以最终读数为9.6mm=0.96cm.
相邻干涉条纹的间距△x=$\frac{0.96-0.03}{4}$cm=0.2325cm.
根据双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ得,λ=$\frac{△xd}{L}$=6.20×10-7m=620nm.
故答案为:0.96,620

点评 解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,以及掌握双缝干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.在用替代法测电阻的实验中,测量电路如图甲所示,图中R是滑动变阻器,Rs是电阻箱,Rx是待测高阻值电阻,S2是单刀双置开关,G是电流表.

(1)按电路原理图将乙图(图中已连好4根导线)所示的器材连成测量电路.
(2)实验按以下步骤进行,并将正确答案填在图中横线上.
①移动动片P将电阻R调至最大,闭和开关S1,将开关S2拨向位置“1”,调节P的位置,使电流表指示某一合适的刻度I.
②再将开关S2拨向位置“2”,保持R位置不变,调节电阻箱Rs阻值,使电流表指示的刻度仍为I.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.如图甲所示,在绝缘水平面内有一固定的光滑金属导轨cd、eg,端点d、e之间连接一电阻R,金属杆ab静止在金属框架上,整个装置处于方向竖直向下的匀强磁场中.导轨及杆ab的电阻忽略不计.现对杆ab施加一沿dc方向的外力F,使杆ab中的电流i随时间t的图象如图乙所示.运动中杆ab始终垂直于导轨且接触良好.下列关于外力F、杆ab受到的安培力功率大小P随时间t变化的图象,不可能正确的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,实线是某时刻的波形图线,虚线是0.2s后的波形图线.
(1)该波可能的传播速度;
(2)若0.1s<T<0.2s,求可能的波速;
(3)若波速为55m/s,求波的传播方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,平行板间有正交的匀强电场E和匀强磁场B,一带电粒子沿垂直于B、E的方向射入(不计重力),在平行板间平行极板方向射出.则(  )
A.减少射入时粒子的速度,粒子将会偏转
B.磁感应强度B增加,粒子可能射出两板
C.粒子可能带正电,也可能带负电
D.其它条件不变,只改从右边射入,粒子将不可能沿直线射出

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,铝质圆盘可绕竖直轴转动,整个圆盘都处在竖直向下的匀强磁场之中,通过电刷在圆盘轴心与边缘之间接一个电阻R,在圆盘按图中箭头方向转动时,下列说法中正确的有(  )
A.圆盘上各点电势都相等
B.电阻R上的电流由b到a
C.圆盘边缘上各点电势都相等
D.穿过圆盘的磁通量不变化,不发生电磁感应现象

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.四盏灯泡接成如图电路,a、b灯泡的规格为“220V 100W”,c、d规格为“220V 40W”,各个灯泡的实际功率均没有超过它的额定功率,则四盏灯泡实际功率大小顺序是(  )
A.Pd>Pa>Pc>PbB.Pd>Pa>Pb>PcC.Pa>Pd>Pb>PcD.Pa>Pd>Pc>Pb

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某学校研究性学习小组在实验研究课上,老师提供了若干组相同的器材:
电源(电动势为E,内阻不计)
可变电阻(长为L,电阻为R)
定值电阻R0
弹簧(导电,劲度系数为k,其电阻不计)
重物(质量为m)
有三位同学分别设计了如图甲、乙、丙所示的三种电子秤,连接甲图中的电压表的导线可自由伸缩,不测量时,指针P均在a处(各图中虚线所示),使电压表的示数与所称的重力对应便成为电子秤,请问:
(1)不称重时,甲、乙、丙三图中的电压表示数分别是0、E、0.
(2)甲、乙、丙三种设计,所称重力G与对应电压表示数U以及E、k、L的关系式分别为$G=\frac{URL}{E}$、$G=\frac{kL(E-U)}{E}$、$\frac{{kR}_{0}L}{E-U}$.
(3)比较甲、乙、丙三种设计,甲比较好,因为该设计的G与U成正比关系.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图1所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到光电门B处的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.

(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度b,结果如图2所示,由此读出b=3.80 mm;
(2)滑块通过B点的瞬时速度可表示为vB=$\frac{b}{t}$(用题中字母表示);
(3)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(m+M){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=(m-$\frac{M}{2}$)gd,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep则可认为系统的机械能守恒;(用题中字母表示)
(4)在上次实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的v2-d图象如图3所示,并测得M=m,则重力加速度g=9.6m/s2

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