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            • 1. 利用图1中装置研究双缝干涉现象时:将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2甲所示.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,记下此时图乙中手轮上的示数    mm,求得相邻亮纹的间距△x为    mm.
              若将红色滤光片换成绿色滤光片,其它条件不变,则相邻亮纹的间距△x    (填变宽、变窄或不变)
            • 2. 现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在如图所示的光具座上组成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
              (1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其它光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序为C、    、A.
              (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时还应注意单缝和双缝间距5cm-10cm和    
              (3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,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.(计算结果保留2位有效数字)
            • 3. 在利用双缝干涉测量光的波长实验中,转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第1条亮条纹,读出手轮的读数0.045mm,如图甲所示.继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第10条亮条纹,如图乙所示,读出手轮的读数为    mm.如果已经量得双缝的间距是0.30mm,双缝和光屏之间的距离是900mm,则待测光的波长是    m.(结果保留三位有效数字)
            • 4. (2016春•信阳期中) 在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上(如图甲所示),并选用缝间距d=0.20mm的双缝屏.从仪器注明的规格可知,像屏与双缝屏间的距离L=700mm.然后接通电路使光源正常工作.
              (1)已知测量头主尺的最小刻度是毫米,副尺上有50分度.某间学调整手轮后,从测量头的目镜看去,第1次映入眼帘的干涉条纹如图乙(a)所示,乙(a)中的数字是该同学给各暗纹的编号,乙图a十字叉丝的竖线位于1、2之间,此时图(乙(b)中游标尺上的读数x1=1.16mm;接着再转动手轮,映入眼帘的干涉条纹如图丙(a)所示,此时图丙(b)中游标尺上的读数x2=    mm;
              (2)利用上述测量结果.经计算可得两个相邻明纹(或暗纹)间的距离△x=    mm,这种色光的波长λ=    mm.
            • 5. 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光源、透镜、M、N、P、遮光筒、毛玻璃、放大镜.如图1所示.

              (1)M、N、P三个光学元件依次为    
              A.滤光片、单缝、双缝     B.单缝、滤光片、双缝
              C.单缝、双缝、滤光片     D.滤光片、双缝、单缝
              (2)分划板在图2中A、B位置时游标卡尺读数xA=11.1mm,xB=    mm,相邻两条纹间距△x=    mm.
            • 6. 如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中.

              (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)实验中发现条纹太密,难以测量,可采用的改善办法是    
              A.改用波长较长的光(如红光)做入射光  B.增大双缝到屏的距离
              C.减少双缝间距                     D.增大双缝间距
              (3)将一单摆装置竖直悬于某一深度为h(未知)且开口向下的固定小筒中(单摆的下部分露出筒外),如图甲所示.将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆摆动过程中悬线不会碰到筒壁.如果本实验的长度测量工具只能测量出筒下端口到摆球球心之间的距离l,并通过改变l而测出对应的摆动周期T,再以T2为纵轴、l为横轴,作出T2-l图象,则可以由此图象得出小筒的深度h和当地的重力加速度g.
              ①如果实验中所得到的T2-l图象(如图乙所示),那么对应的图象应该是a、b、c 中的    
              ②由图象可知,小筒的深度h=    m;当地重力加速度g=    m/s2
            • 7. 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.
            • 8. 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).
            • 9. (2014秋•岳阳校级月考)在双缝干涉测波长的实验中,双缝到光屏间距是1000mm,双缝间距是0.20mm,先将测量头目镜中看到的分划板中心刻线对准某条亮纹(记作第1条)的中心,然后转动测量头,使分划板中心刻线对准第6条亮纹的中心,两次手轮上的示数如图所示.则甲图读数为    mm,此单色光的波长为    m.
            • 10. (2011春•北流市校级月考)现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用来测量红光的波长.
              (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
              C、    、A.
              (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时应注意        
              (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,相邻亮纹的间距△x为2.310mm,由计算式λ=    ,求得所测红光波长为    nm.
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