某同学在《用双缝干涉测光的波长》的实验中,实验装置如图甲所示。使用的双缝的间距为d=0.025cm。实验时,当屏上出现了干涉图样后,通过测量头(与螺旋测微器原理
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某同学在《用双缝干涉测光的波长》的实验中,实验装置如图甲所示。使用的双缝的间距为d=0.025cm。实验时,当屏上出现了干涉图样后,通过测量头(与螺旋测微器原理
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某同学在《用双缝干涉测光的波长》的实验中,实验装置如图甲所示。使用的双缝的间距为d=0.025cm。实验时,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乙所示,其读数应为
x
1
=
mm,第五条亮纹位置如图丙所示,其读数应为x
2
=
mm,测出双缝与屏的距离为L=50.00cm,则计算待测光的波长的公式λ=___________(用x
1
、x
2
、d、L表示),求得待测光的波长λ=___________m。
答案
x
1
=
1.128 mm x
2
= 5.880 mm
, λ=
(公式)
λ=
5.94
×10
—7
m。
解析
螺旋测微器的固定刻度读数为
,5.5mm,可动刻度读数为
,所以最终读数为间隔为5.880mm.根据公式
可得:
举一反三
2003年全世界物理学家评选出“十大最美物理实验”,排名第一的为1961年物理学家利用“托马斯·杨”双缝干涉实验装置,进行电子干涉的实验.从辐射源辐射出的电子束经两靠近的狭缝后在显微镜的荧光屏上出现干涉条纹,该实验说明( )
A.光具有波动性
B.光具有波粒二象性
C.微观粒子也具有波动性
D.微观粒子也是一种电磁波
题型:不详
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右图所示是用干涉法检查某块厚玻璃的上表面是否平整的 装置,检查中所观察到的干涉条纹如图乙所示,则 ( )
A.产生干涉的两列光波分别是由a的上表面和b的 下表面反射的
B.产生干涉的两列光波分别是由a的下表面和b的上表面反射的
C.被检查的玻璃表面有凸起
D.被检查的玻璃表面有凹陷
题型:不详
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(10分)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)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)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中手轮上的示数为__________mm,求得相邻亮纹的间距Δx为__________mm。
(3)已知双缝间距d=2.0×10
-4
m,测得双缝到屏的距离l=0.700m,由计算式λ=________,求得所测红光波长为__________nm。
题型:不详
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用双缝干涉测光的波长。已知双缝与屏的距离
L
,双缝间距
d
。用测量头来测量亮纹中心的距离。测量头由分划板、目镜、手轮等构成,转动手轮,使分划板左右移动,让分划板的中心刻线对准亮纹的中心(如图(甲)所示),记下此时手轮上的读数,转动测量头,使分划板中心刻线对准另一条亮纹的中心,记下此时手轮上的读数。
(1)分划板的中心刻线分别对准第1条和第4条亮纹的中心时,手轮上的读数如图14-4(乙)所示,对准第1条时读数
x
1
=
_
mm(允许误差)、对准第4条时读数
x
2
=
___ _
_mm(允许误差)
(2)写出计算波长λ的表达式,λ=
__ ___
(用
x
1
、
x
2
、L 、d
表示,不用计算)。
(3)在屏上观察到了干涉条纹.如果将双缝的间距变大,则屏上的干涉条纹的间距将变
;(选大或小)
(4)某同学自己动手利用如图所示的装置观察光的干涉现象,其中
A
为单缝屏,
B
为双缝屏,整个装置位于一暗箱中,实验过程如下:(A)该同学用一束太阳光照射
A
屏时,屏
C
上没有出现干涉条纹;移去
B
后,在屏上出现不等间距条纹;此条纹是由于
产生的;(B)移去
A
后,遮住缝
S
1
或缝
S
2
中的任一个,
C
上均出现一窄亮斑.出现以上实验结果的主要原因是
.
题型:不详
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某同学在做“双缝干涉测定光的波长”实验时,第一次分划板中心刻度线对齐A条纹中心时(如图1),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),游标卡尺的示数(如图4)所示。已知双缝间距d=0.5mm,双缝到屏的距离L=1.0m。则:
①(图3)中游标卡尺的示数为
mm。
②(图4)中游标卡尺的示数为
mm。
③所测光波的波长为
m。(保留两位有效数字)
题型:不详
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