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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(1)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l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
13.870
13.870
mm,求得相邻亮纹的间距为
2.32
2.32
mm.
(3)已知双缝间距d为 2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离为0.700m,由计算式=
λ=
△xd
L
λ=
△xd
L
,求得所测红光波长为
6.6×102
6.6×102
nm.(结果保留二位有效数字)
分析:(2)螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读.根据△x=
x6-x1
5
求出相邻亮纹的间距.
(3)双缝干涉条纹的间距公式△x=
L
d
λ
,根据该公式可求出红光的波长.
解答:解:(2)测第1条亮纹时,螺旋测微器固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为0.01×27.0=0.270mm,所以最终读数为2.270mm.测第6条亮纹时,螺旋测微器固定刻度读数为13.5mm,可动刻度读数为0.01×37.0=0.370mm,所以最终读数为13.870mm.△x=
x6-x1
5
=
13.870-2.270
5
=2.32mm

(3)双缝干涉条纹的间距公式△x=
L
d
λ
,所以计算式λ=
△xd
L
=
2.32×10-3×2×10-4
0.700
m=6.63×10-7
m=6.6×102nm.
故本题答案为:(2)13.870,2.32    (3)λ=
△xd
L
,6.6×102
点评:解决本题的关键掌握螺旋测微器的读数方法,螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读.以及掌握双缝干涉条纹的间距公式△x=
L
d
λ
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相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:

(2005?天津)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、
E、D、B
E、D、B

(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
单缝和双缝间距5cm~10cm
使单缝与双缝相互平行
使单缝与双缝相互平行

(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
13.870
13.870
mm,求得相邻亮纹的间距△x为
2.310
2.310
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=
d
l
△x
d
l
△x
,求得所测红光波长为
6.6×102
6.6×102
nm.

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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放在光具座的最左端,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、
E、D、B
E、D、B
、A.
②将测量头的分划板中心刻线与某亮纹的中心对齐,将该亮纹定为第一条亮纹,此时手轮上的示数如下图2所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第六条亮纹中心对齐,记下此时图3中手轮上的示数
13.870
13.870
mm.求得相邻亮纹的间距△x为.
2.310
2.310
mm
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,由计算式λ=
d△x
l
d△x
l
,求得所测红光波长为
660
660
nm.

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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、
E、D、B
E、D、B
、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
单缝和双缝间距5cm~10cm
使单缝与双缝相互平行
使单缝与双缝相互平行

(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
13.870
13.870
mm,求得相邻亮纹的间距△x为
2.310
2.310
mm.

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现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D、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.
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(1)将白光光源C放在光具座的最左端,从左至右,依次放置其他光学元件,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调节单缝与双缝的间距为5cm~10cm,并使单缝与双缝相互平行;
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取下遮光筒右侧的元件,打开光源,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;
④用米尺测出双缝到屏的距离;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;
⑤将测得的数据代入公式求出红光的波长.以上步骤合理的顺序是
 
.(只填步骤代号)
(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,使分划板的中心刻线与第5条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图所示.则图2中手轮上的示数是
 
mm;图3中手轮上的示数是
 
mm.
(4)已知双缝到屏的距离为0.500m,使用的双缝间距为2.8×10-4m,由此可求得所测红光波长为λ=
 
m.

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现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和滤光片E等光学元件,要把它们放在如图所示光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.
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(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
 

(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用测量头测量数条亮条纹间的距离.
在操作步骤②时应注意单缝、双缝间距离大约是5~10cm,还应注意
 

(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,记为A位置;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与另一亮纹中心对齐,记为B位置,如图所示.则B位置的游标卡尺读数为
 
mm,求得相邻亮纹的间距△x=
 
mm.
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(4)已知双缝间距d=0.5mm,测得双缝到屏的距离L=0.5m,由计算式λ=
 
,求得所测红光波长为
 
nm.

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