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15杨氏双缝干涉.doc

发布:2019-02-15约3.65千字共5页下载文档
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1. 在杨氏双缝干涉实验中, 如果(  ) A. 用白光作为光源, 屏上将呈现黑白相间的条纹 B. 用红光作为光源, 屏上将呈现红黑相间的条纹 C. 用红光照射一条狭缝, 用紫光照射另一条狭缝, 屏上将呈现彩色条纹 D. 用紫光作为光源, 遮住其中一条狭缝, 屏上将呈现间距不等的条纹 解析: 选BD.用白光做杨氏双缝干涉实验, 屏上将呈现彩色条纹, A错; 用红光作光源, 屏上将呈现红色亮条纹与暗条纹(即黑条纹)相间, B对; 红光和紫光频率不同, 不能产生干涉条纹, C错; 紫光作光源, 遮住一条狭缝, 屏上出现单缝衍射条纹, 即间距不等的条纹, D对. 2. 某同学在做双缝干涉实验时, 按图安装好实验装置, 在光屏上却观察不到干涉图样, 这可能是由于(  ) A. 光束的中央轴线与遮光筒的轴线不一致, 相差较大 B. 没有安装滤光片 C. 单缝与双缝不平行 D. 光源发出的光束太强 解析: 选AC.安装实验器材时要注意使光束的中央轴线与遮光筒的轴线重合, 光源与光屏正面相对, 滤光片、单缝和双缝要在同一高度, 中心位置在遮光筒轴线上, 单缝与双缝要相互平行, 还要使光源发出的光束不要太暗, 才能使实验成功. 3. 利用图13-4-7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. 将滤光片由蓝色的换成红色的, 干涉条纹间距变宽 C. 将单缝向双缝移动一小段距离后, 干涉条纹间距变宽 D. 换一个两缝之间距离较大的双缝, 干涉条纹间距变窄 E. 去掉滤光片后, 干涉现象消失 图13-4-7 其中正确的是: ________. 解析: 相邻亮条纹间距Δx=eq \f(l,d)λ, A选项中l变小, 间距变小, A对; B选项中波长变大, 间距变大, B对; 间距与单缝跟双缝间的距离无关, C错; D选项中d变大, 间距变小, D对; 白炽灯发出的光不是单色光, 去掉滤光片, 仍能发生干涉, 是复色光的干涉, E错. 答案: ABD 4. 某同学在做“用双缝干涉测量光的波长”的实验时, 第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时, 游标卡尺的示数如图13-4-8(3)所示. 第二次分划板中心刻度线对齐B条纹中心时, 游标卡尺的示数如图(4)所示. 已知双缝间距为0.5 mm, 从双缝到屏的距离为1 m. 图(3)所示游标卡尺的示数为________mm.图(4)所示游标卡尺的示数为________mm.所测光波长为________m. (最后一空保留两位有效数字) 图13-4-8 解析: 从图(3)主尺上读出整毫米数是11 mm, 因游标尺第4条刻度线与主尺刻度线重合, 故不足1 mm数是4×0.1 mm=0.4 mm, 图(3)的读数是11 mm+0.4 mm=11.4 mm.同理, 读出图(4)读数是16.7 mm. 从图(1)到(2)可知, 分划板移过4个间隔, 故相邻明条纹间距Δx=eq \f(16.7-11.4,4) mm=1.325 mm.根据Δx=eq \f(l,d)λ, λ=eq \f(dΔx,l)=eq \f(0.5×10-3×1.325×10-3,1) m=6.625×10-7 m≈6.6×10-7 m. 答案: 11.4 16.7 6.6×10-7 5. 若测得双缝间距为3.0 mm, 双缝与屏之间的距离为0.70 m, 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0.500 mm)观察到第1条亮纹的位置如图13-4-9(a)所示, 观察第5条亮纹的位置如图(b)所示. 则可求出红光的波长λ=________m. (保留一位有效数字) 图13-4-9 解析: 由题图可知, 条纹间距为Δy=eq \f(y2-y1,4)=eq \f(0.65,4) mm 又双缝到屏的距离l=0.70 m, 双缝间距d=3.0 mm, 由Δy=eq \f(l,d)λ得: λ=eq \f(Δyd,l) 代入数据得λ≈7×10-7 m 答案: 7×10-7 6. (2012·北京海淀二模)在用双缝干涉测光的波长的实验中, 请按照题目要求回答下列问题. (1)甲、乙两图都是光的条纹形状示意图, 其中干涉图样是________. (2)将下表中的光学元件放在图丙所示的光具座上组装成用双缝干涉测光的波长的实验装置, 并用此装置测量红光的波长. 图13-4-10 元件代号 A B C D E 元件名称 光屏 双缝 白光光源 单缝 透红光的滤光片 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, 表格中光学元件的排列顺序应为________. (填写元件代号) (3)已知该装置中双缝间距d=0.50 mm, 双缝到光屏的距离L=0.50 m, 在
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