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如图所示,光学元件是光疏介质,放入光密介质的环境中,其光路图正确的是( )
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如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为①光源 ②透红光的滤光片 ③单缝 ④双缝 ⑤遮光筒 ⑥光屏.
(1)实验中,为了增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,可采取增大
双缝与光屏之间的距离
双缝与光屏之间的距离
或减小
双缝间距
双缝间距
的方法.
(2)若去掉②透红光的滤光片,而是在双缝前把一条缝用红色滤光片挡住,而另一条缝用蓝色滤光片挡住,则能否在屏上观察到干涉条纹
不能
不能
(填“能”或“不能”),其理由是
红光、蓝光频率不相等,不满足干涉条件
红光、蓝光频率不相等,不满足干涉条件
(限制在20字内作答).
(2012?桂林模拟)如图所示,是“用双缝干涉测光的波长”实验.
(1)光具座上放置的光学元件依次为 ①光源、②
滤光片
滤光片
、③单缝、④双缝、⑤遮光筒、⑥光屏,组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
(2)本实验的步骤有:
①取下遮光筒左侧的元件,调节光源亮度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;
②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;并注意使单缝和双缝间距5cm~10cm,单缝与双缝相互平行.
③用米尺测量双缝到屏的距离L为0.700m;
④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图1所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图2中手轮上的示数.
(3)已知双缝间距d为0.2mm,求得所测红光波长为
6.6×10
2
6.6×10
2
nm.
(1)如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为①光源、②
、③
、④
、⑤遮光筒、⑥光屏.对于某种单色光,为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,可采取
或
的方法.
(2)如图所示,某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S
1
=7.05cm、S
2
=7.68cm、S
3
=8.33cm、S
4
=8.95cm、S
5
=9.61cm、S
6
=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是
m/s,小车运动的加速度计算表达式为
,加速度的大小是
m/s
2
(计算结果保留两位有效数字).
现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和滤光片E等光学元件,要把它们放在如图所示光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右表示各光学元件的字母排列顺序应为
.
(2)本实验的步骤有:
①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,
使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;
②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;
③用米尺测量双缝到屏的距离;
④用测量头测量数条亮条纹间的距离.
在操作步骤②时应注意单缝、双缝间距离大约是5~10cm,还应注意
.
(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,记为A位置;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与另一亮纹中心对齐,记为B位置,如图所示.则B位置的游标卡尺读数为
mm,求得相邻亮纹的间距△x=
mm.
(4)已知双缝间距d=0.5mm,测得双缝到屏的距离L=0.5m,由计算式λ=
,求得所测红光波长为
nm.
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