题目内容
3.杨氏双缝干涉实验中,缝间距为5.0mm,缝离屏幕1.0m,在屏上看到两个干涉花样.一个是由500nm的光产生,另一个是由600nm的光产生.问在屏上的两个不同花样的第三级干涉条纹间的距离是多少?分析 结合公式△x=$\frac{l}{d}$λ即可得出量干涉条纹间距△x,然后结合几何关系即可求出.
解答 解:根据干涉条纹的宽度公式有:
△x1=$\frac{l}{d}$λ1=$\frac{1.0}{5.0×1{0}^{-3}}×500×1{0}^{-9}=1.0×1{0}^{-4}$m
△x2=$\frac{l}{d}$λ2=$\frac{1.0}{5.0×1{0}^{-3}}×600×1{0}^{-9}=1.2×1{0}^{-4}$m
由于屏上的第三级干涉条纹到中央条纹之间的距离为3倍的条纹宽度,所以屏上的两个不同花样的第三级干涉条纹间的距离:
L=3(△x2-△x1)=3×(1.2×10-4-1.0×10-4)=6.0×10-5m
答:屏上的两个不同花样的第三级干涉条纹间的距离是6.0×10-5m.
点评 对于该题,要熟练的掌握七种颜色的光之间的频率关系和波长的关系,了解公式△x=$\frac{l}{d}$λ个物理量的含义,会应用该公式进行相关的计算和定性的分析,解答问题时,要注意单位的换算.
练习册系列答案
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13.如图所示的电路图,AB间电压为U,则下列说法正确的是( )

| A. | 滑动变阻器滑片向下移动时,RX两端电压变小 | |
| B. | 滑动变阻器滑片向下移动时,RX两端电压变大 | |
| C. | 滑动变阻器滑片位于中间时,RX两端电压小于$\frac{U}{2}$ | |
| D. | 滑动变阻器滑片位于中间时,若CD间改接为内阻为RX的电动机,电动机恰能正常工作,则此电动机消耗的热功率小于$\frac{{U}^{2}}{4{R}_{X}}$ |
11.下列说法正确的是( )
| A. | 库仑利用实验较为准确地测出了引力常量G的数值 | |
| B. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$可以表示物体在t时刻瞬时速度 | |
| C. | 开普勒认为只有在一定条件下,弹簧的弹力与形变量成正比 | |
| D. | 亚里士多德首先提出了惯性的概念 |
18.
联合国气候变化大会达成《哥本哈根协议》,为减少二氧化碳排放,我国城市公交推出新型节能环保电动车,在检测某款电动车性能的实验中,质量为8×102kg的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出F-$\frac{1}{v}$图象(图中AB、BO均为直线),假设电动车行驶中所受的阻力恒定,则由图象可得( )
| A. | 在全过程中,电动车在B点时速度最大 | |
| B. | 电动车运动过程中所受的阻力 | |
| C. | 电动车的额定功率 | |
| D. | 电动车开始运动到刚好达到最大速度所用的时间 |
8.关于速度、速度改变量、加速度,正确的说法是( )
| A. | 物体运动的速度改变量越大,它的加速度一定越大 | |
| B. | 速度很大的物体,其加速度可以很小,也可以为零 | |
| C. | 某时刻物体的速度为零,其加速度一定为零 | |
| D. | 加速度很大时,运动物体的速度变化一定很快 |
12.如图是两个电解电容器,图甲上标有“2.5V120F”;图乙上标有“25V100?F”.下列说法错误的是( )

| A. | 使电容器带电的过程称为充电 | |
| B. | 电容器存储的电荷向电路释放的过程称为放电 | |
| C. | “2.5V120F”分别表示图甲中电容器的耐压值和电容 | |
| D. | 图甲中电容器的电容小于图乙中电容器的电容 |
13.
如图所示,金属球壳A带有正电,其上方有一小孔a,静电计B的金属球b用导线与金属小球c相连,以下操作所发生的现象正确的是( )
| A. | 将c移近A,但不与A接触,B会张开一定角度 | |
| B. | 将c与A外表面接触后移开A,B不会张开一定角度 | |
| C. | 将c与A内表面接触时,B不会张开角度 | |
| D. | 将c从导线上解下,然后用绝缘细绳吊着从A中小孔置入A内,并与其内壁接触,再提出空腔,与b接触,B会张开一定角度 |