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            • 1. “用双缝干涉测量光的波长”的实验装置如图甲所示.测量头由分划板、目镜、手轮等构成,已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d.

              (1)如图乙所示,移动测量头上的手轮,使分划板的中心刻线对准第1条亮纹的中心,记下此时手轮上螺旋测微器的读数x1.转动测量头,使分划板的中心刻线向右移动对准第4条亮纹的中心,此时手轮上螺旋测微器的读数x2如图丙所示,则读数x2=    mm;
              (2)已知双缝与屏的距离为L,双缝间距为d.计算波长的公式λ=    ;(用题目中给出的字母表示)
              (3)对于某种单色光,为增加相邻亮纹间的距离,可采取        的方法.
            • 2. 在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,某同学安装实验装置如图①所示,调试好后能观察到清晰的干涉条纹.

              (1)根据实验装置知,②、③、④依次是            
              (2)某次实验时,该同学调节分划板的位置,使分划板中心刻线对齐某亮纹的中心,如图②所示,此时螺旋测微器的读数为    
              (3)转动手轮,使分划线向一侧移动到另一条亮纹的中心位置,再次从螺旋测微器上读数.若实验测得4条亮纹中心间的距离为△x=0.960mm,已知双缝间距为d=1.5mm,双缝到屏的距离为L=1.00m,则对应的光波波长λ=    
            • 3. 杨氏双缝干涉实验如图示,实验所用光源为普通光源,下列说法正确的是(  )
              A.去掉单缝S,屏上无干涉条纹
              B.去掉双缝C,屏上将无任何条纹
              C.用不同颜色的透明玻璃分别遮住S1、S2,屏上将无任何干涉条纹
              D.无论普通光源频率如何变化,屏中央O处始终为亮条纹
            • 4. 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).
            • 5. 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).
            • 6. 用某种单色光做双缝干涉实验,实验时先移动测量头上的手轮,把分划线对准靠近最左边的一条明条纹作为第1条明条纹,并记下游标卡尺的读数a1(如图乙所示),然后转动手轮,把分划线向右边移动,直到对准第7条明条纹并记下游标卡尺的读数a2(如图丙所示),由以上测量求该单色光的波长.实验采用双缝干涉仪(如图甲所示)包括以下元件:白炽灯、单缝片、光屏、双缝、遮光筒、滤光片.

              (1)下列说法正确的是    
              A.本实验中单缝的作用是获得相干光源
              B.光具座上单缝元件在b处
              C.光具座上双缝元件在d处
              D.将红色滤光片换成绿色滤光片时,观察到相邻亮条纹之间的间距变小.
              (2)已知双缝间距d=0.25mm,双缝到屏的间距L=850.0mm.图中手轮游标卡尺的初始读数a1=0.30mm.分划板中心刻线移动到第7条线时手轮读数a2=    mm,由以上测量数据求该单色光的波长为    m(保留3位有效数字)
            • 7. 某同学在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,实验装置如图1所示.使用的双缝间距为d=0.025cm.实验时,首先调节光源和    的中心位于遮光筒的中心轴线上,并使单缝和    竖直且互相平行.当屏上出现了干涉图样后,通过测量头(与螺旋测微器原理相似,手轮转动一周,分划板前进或后退0.500mm)观察第一条亮纹的位置如图2(a)所示,第五条亮纹位置如图2(b)所示,测出双缝与屏的距离为L=50.00cm,则图2(a)读数为x1=     mm,图2(b)读数为x2=     mm,待测光的波长λ的公式为λ=    ,代入测量数据可得λ=     nm.
            • 8. 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.
            • 9. 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.
            • 10. 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
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