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            • 1. 某同学利用图1中装置做“用双缝干涉测光的波长”实验,
              (1)下列说法中正确的是    
              A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
              B.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
              C.换一个双缝间距离较大的双缝,干涉条纹间距变宽
              D.去掉滤光片后,干涉现象消失
              (2)实验用的光具座上所带的测量头是游标卡尺,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(图2甲),游标卡尺的示数如图2(a)所示,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(图2乙),游标卡尺的示数如图2(b)所示,由此知相邻条纹间距为    mm.已知双缝间距为d=0.50mm,从双缝到屏的距离为L=1.000m,可求得所测光的波长为    m(保留3位有效数字).

              (3)实验中.当使用波长为6×10-7 m的橙色光做实验时,屏P点及其上方的P1点形成两条相邻的亮纹,若使用波长为4×10-7 m的紫光重复上述实验,则    
              A.P和P1都是明纹
              B.P是明纹,P1是暗纹
              C.P是暗纹,P1是明纹.
            • 2. 某同学在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将毛玻璃屏、双缝片、白光光源、单缝片和透红光的滤光片等光学元件,放在如图5所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
                 若已知单缝片与双缝片间的距离为d1,双缝间距离为d2,双缝片到毛玻璃屏间距离为L,实验时先移动测量头(如图1所示)上的手轮,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(如图2所示),记下游标卡尺的读数xA;然后转动手轮,把分划线向右边移动,第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时(如图3所示),记下此时游标卡尺的示数(如图4所示)xB=    mm.计算实验中红光波长的表达式为λ=    (用字母d1或d2及L、xA、xB表示).
            • 3. 在利用双缝干涉测定光波波长的实验中,首先调节光源、滤光片、单缝和双缝的中心均位于遮光筒的中心轴线上,若经粗调后透过测量头上的目镜观察,看不到明暗相间的条纹,只看到一片亮区,造成这种情况的最可能的原因是    .若调至屏上出现了干涉图样后,用测量头去测量,转动手轮,移动分划板,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时如图(1)所示,游标卡尺的示数如图(3)所示:第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时如图(2)所示,游标卡尺的示数如图(4)所示.已知双缝的间距d=0.50mm,从双缝到屏的距离L=1.00m,则图(3)中游标卡尺的示数是    mm,图(4)中游标卡尺的示数是    mm,实验时测量多条干涉条纹宽度的目的是    ,所测光波的波长为    m(保留两位有效数字).
            • 4. 图①是利用双缝干涉测某单色光波长的实验装置.
              (1)利用图中装置研究双缝干涉现象时,有下面几种说法:
              A.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
              B.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
              C.换一个两缝之间距离较大的双缝,干涉条纹间距变窄
              D.去掉滤光片后,干涉现象消失
              其中正确的是    
              (2)测得双缝屏到毛玻璃屏的距离为0.2m、双缝的距离为0.4mm.图②是通过该仪器的观测装置看到毛玻璃屏上的干涉图样,其中1、2、3、4、5…是明条纹的编号.图③、图④是利用该仪器测光的波长时观察到的情景,图③是测第1号明条纹的位置,此时观测装置上千分尺的读数为0.508mm,图④是测第4号明条纹的位置,此时观测装置上千分尺的读数为    mm.根据上面测出的数据可知,被测光的波长为    nm(保留3位有效数字).
            • 5. 用某种单色光做双缝干涉实验时,已知双缝间距离d=0.20mm,双缝到毛玻璃屏间的距离为l=75.0cm,如图甲所示,实验时先转动图乙所示的测量头上的手轮,使与卡尺游标相连的分划线对准如图丙所示的第1条明条纹,此时卡尺的主尺和游标的位置如图戊所示,则游标尺上的读数x1=    mm,然后再转动手轮,使与卡尺游标相连的分划线向右边移动,直到对准第5条明条纹,如图丁所示,此时卡尺的主尺和游标的位置如图己所示,则游标卡尺上的读数x2=    mm,由以上已知数据和测量数据,则该单色光的波长是    m.
            • 6. (1)在“用双缝干涉测光的波长”实验中,装置如图1所示,光具座上放置的光学元件依次为①光源、②滤光片、③单缝、④双缝、⑤遮光筒、⑥光屏.

              (2)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2所示,记下此时图2中手轮上的示数.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3中手轮上的示数,求得相邻亮纹的间距△x为    mm.(图2读数为2.320mm,图3读数为13.870mm)
              (3)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由公式    ,求得所测红光波长为    nm.(保留整数即可)
            • 7. 在“用双缝干涉测光的波长”实验中,现有毛玻璃屏、双缝、白光光源、单缝和透红光的滤光片等光学元件,要把它们放在如图1所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.

              (1)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.
              (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(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.
              在操作步骤②时还应注意        
              (3)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2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3中手轮上的示数    mm,求得相邻亮纹的间距△x为    mm.
              (4)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由计算式λ=    ,求得所测红光波长为    nm.
            • 8. 某同学在做“用双缝干涉测光的波长”实验时,分划板中心刻度线对齐第1条纹中心时,游标卡尺的刻度如图1所示,此时的读数x1=    mm,分划板中心刻度线对齐第5条纹中心时,游标卡尺的刻度如图2所示,此时的读数x5=    mm.已知双缝间距d=0.5mm,从双缝到屏的距离L=1m,则用x1、x5、d、L计算波长的公式是λ=    ,求得的光波波长为    nm.
            • 9. 在双缝干涉实验中,明暗条纹形成的原因解释不正确的是(  )
              A.暗条纹处一定没有光子到达
              B.暗条纹处可能也有光子到达
              C.光子到达暗条纹处的概率很小
              D.光子到达明条纹处的概率很大
            • 10. 用单色光做如图所示的双缝干涉实验时,如果狭缝的位置向中线一侧偏离了一个小距离,则与调节准确时相比,观察屏上的条纹间距    (填“变大”“变小”或“不变”).
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