题目内容
4.如图1所示装置是根据光的薄膜干涉原理检测被检平面是否平直,结果得到如图2所示的干涉图样(图2是图1的俯视图),据此可以判断平面有缺陷处的缺陷类别是( )| A. | 凸起 | B. | 凹下 | ||
| C. | 凹凸不平 | D. | 无法确定缺陷类别 |
分析 薄膜干涉形成的条纹是膜的上下表面的发射光干涉产生的.当两反射光的路程差(即膜厚度的2倍)是半波长的偶数倍,出现明条纹,是半波长的奇数倍,出现暗条纹,可知薄膜干涉是等厚干涉,即明条纹处空气膜的厚度相同.
解答 解:薄膜干涉是等厚干涉,即明条纹处空气膜的厚度相同.条纹在直条纹处,故对应处的薄膜厚度相同,
从弯曲的条纹可知,此处检查平面左边处的空气膜厚度与后面的空气膜厚度相同,知此处凹陷,故ACD错误,B正确;
故选:B.
点评 解决本题的关键知道薄膜干涉形成的条纹是膜的上下表面的发射光干涉产生的.以及知道薄膜干涉是一种等厚干涉,注意空气薄层的厚度与条纹间距的关系.
练习册系列答案
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15.
我国于2013年12月发射了“嫦娥三号”卫星,该卫星在距月球表面H处的环月轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;随后嫦娥三号在该轨道上A点采取措施,降至近月点高度为h的椭圆轨道Ⅱ上,如图所示.若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响.则下述判断正确的是( )
| A. | 月球的质量为$\frac{4{π}^{2}(R+H)^{3}}{G{T}^{2}}$ | |
| B. | 月球的第一宇宙速度为$\frac{2π\sqrt{R(R+h)^{3}}}{TR}$ | |
| C. | “嫦娥三号”在环月轨道Ⅰ上需加速才能降至椭圆轨道Ⅱ | |
| D. | “嫦娥三号”在图中椭圆轨道Ⅱ上的周期为$\sqrt{\frac{(2R+H+h)^{3}}{8(R+H)^{3}}}$T |
19.
如图所示,固定的水平长直导线中通有向左方向电流I,矩形闭合导体线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中( )
| A. | 线框的机械能不断增大 | B. | 穿过线框的磁通量保持不变 | ||
| C. | 线框中感应电流方向为逆时针方向 | D. | 线框所受安掊力的合力竖直向上 |
9.
如图所示,物体与粗糙路面之间的动摩擦因数处处相同,物体运动到拐弯处无能量损失.DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零.如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v( )
| A. | 大于v0 | B. | 小于v0 | ||
| C. | 等于v0 | D. | 决定于斜面的倾角 |
13.如图所示为一定质量的理想气体沿着所示的方向发生状态变化的过程,则该气体压强变化是( )

| A. | 从状态d到状态a,压强不变 | B. | 从状态c到状态d,压强减小 | ||
| C. | 从状态a到状态b,压强增大 | D. | 从状态b到状态c,压强不变 |
14.
如图,自由下落的小球,从它接触到竖直放置的轻质弹簧开始,一直到弹簧被压缩到最短的过程中( )
| A. | 小球在刚接触弹簧时动能最大 | |
| B. | 小球的动能先增大后减小 | |
| C. | 小球的机械能守恒 | |
| D. | 小球的动能和弹簧的弹性势能之和一直增加 |