题目内容
6.关于薄膜干涉现象,下列说法正确的是( )A. | 在波峰和波峰叠加处,光得到加强,将出现亮条纹;在波谷和波谷叠加处,光将减弱,出现暗条纹 | |
B. | 观察肥皂液薄膜干涉现象时,观察者和光源应该处于薄膜的同侧 | |
C. | 当薄膜干涉的条纹是等距的平行线时,说明薄膜厚度处处相同 | |
D. | 薄膜干涉中同一条纹上各点薄膜厚度都相同 |
分析 薄膜干涉分为两种一种叫等倾干涉,另一种称做等厚干涉.等厚干涉是由平行光入射到厚度变化均匀、折射率均匀的薄膜前、后表面而形成的干涉条纹.薄膜厚度相同的地方形成同条干涉条纹,故称等厚干涉.牛顿环和楔形平板干涉都属等厚干涉.
解答 解:A、在波峰和波峰叠加处,光得到加强,将出现亮条纹;在波谷和波谷叠加处,光也是增强,出现明条纹,故A错误;
B、观察薄膜干涉条纹时,是两列频率相同的反射光在薄膜上出现的现象,因此在入射光的同一侧,故B正确;
C、干涉条纹是平行等间距的平行线时,说明膜在同一直线的厚度处处相等,由于条纹发生明暗的变化,可知条纹的厚度是变化的,故C错误,D正确.
故选:BD.
点评 解答本题应掌握薄膜干涉的原理,干涉取决于两层肥皂膜的厚度而形成反射光的光程差.
练习册系列答案
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16.如图所示,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分,即AB=BC=CD=DE,一物体由A点由静止开始做匀加速直线运动,下列结论正确的是( )
A. | $\frac{{x}_{AB}}{{{t}^{2}}_{AB}}$=$\frac{{x}_{AC}}{{{t}^{2}}_{AC}}$=$\frac{{x}_{AD}}{{{t}^{2}}_{AD}}$=$\frac{{x}_{AE}}{{{t}^{2}}_{AE}}$ | |
B. | $\frac{{x}_{AB}}{{t}_{AB}}$=$\frac{{x}_{BC}}{{t}_{BC}}$=$\frac{{x}_{CD}}{{t}_{CD}}$=$\frac{{x}_{DE}}{{t}_{DE}}$ | |
C. | tAB:tAC:tAD:tAE=1:2:3:4 | |
D. | tAB:tBC:tCD:tDE=1:($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$):(2-$\sqrt{3}$) |
17.如图为某电器中电路和的一部分,当输入有直流成分,交流低频成分和交流高频成分的电流后,在其输出端得到可调大小的交流低频成分,那么有关各元件作用的说法,不正确的有( )
A. | C1的电容较大,C2的电容较小 | |
B. | C1为高频旁路电容器,交流高频成份被该电容器短路 | |
C. | R为滑动变阻器,它的滑片的大小移动可以改变输出端电压的大小 | |
D. | C2为隔直电容器,交流低频成分通过通过该电容输出 |
14.如图中R′为光敏电阻,另外两个电阻的阻值恒定,C为电容器,闭合开关S一段时间后用光照射光敏电阻时( )
A. | 电流表的示数不变 | B. | 电流表的示数减小 | ||
C. | 电容器的带电量减小 | D. | 电容器的带电量增大 |
11.关于传感器,下列说法不正确的是( )
A. | 传感器是将非电学量转化为电学量的装置 | |
B. | 压力传感器是将力学量转化为电学量的装置 | |
C. | 光敏电阻在有光照射时,电阻会变大 | |
D. | 传感器广泛应用于信息采集系统 |
18.假设甲在接近光速的火车上看地面上乙手中沿火车前进方向放置的尺,同时地面上的乙看甲手中沿火车前进方向放置的相同的尺,则下列说法正确的是( )
A. | 甲看到乙手中的尺长度比乙看到自己手中的尺长度大 | |
B. | 甲看到乙手中的尺长度比乙看到自己手中的尺长度小 | |
C. | 乙看到甲手中的尺长度比甲看到自己手中的尺长度大 | |
D. | 乙看到甲手中的尺长度与甲看到自己手中的尺长度相同 |
15.用卡尺两脚间的狭缝观察光的衍射现象时,下列说法错误的是( )
A. | 中央条纹宽而亮,两侧条纹窄而暗 | |
B. | 用紫光作光源时观察到的条纹比用红光作光源时观察到的条纹宽 | |
C. | 用白光作光源时,中央呈现白色条纹,两侧为彩色条纹 | |
D. | 若将狭缝宽度由0.5mm缩小到0.2mm,条纹间距变宽,亮度变暗 |
16.一个小球沿斜面向下运动,用每隔$\frac{1}{10}$s曝光一次的频闪相机拍摄不同时刻小球位置的照片,如图所示,即照片上出现的相邻两个小球的像之间的时间间隔为$\frac{1}{10}$s,测得小球在四个连续相等时间内位移数据见表.
(1)小球的加速度为1.10m/s2.
(2)图中小球在位置最低的像处的速度为1.32m/s(两个解均保留三个有效数字).
x1/cm | x2/cm | x3/cm | x4/cm |
8.20 | 9.30 | 10.40 | 11.50 |
(2)图中小球在位置最低的像处的速度为1.32m/s(两个解均保留三个有效数字).