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一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,已知在t=1.1s时刻...

一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示,已知在t=1.1s时刻,质点P出现第三次波峰,试求质点Q第一次出现波峰的时间。

 

0.8s 【解析】 由图可知t=0时,质点P正处于平衡位置且运动方向向下,质点P点要经过T的时间才能出现波峰(y轴正向最大值);又经过了2T的时间,质点P第三次出现波峰,有T+2T=1.1s。解得简谐横波的周期为T=0.4s;(2分) 由波形图象可以知道波长=2m,所以波的传播速度为==5m/s。(2分) 在t=0时刻时波的第一个波峰位于x=1m处,它以5m/s的速度向Q点(x=5m)方向运动,当该波峰运动到Q点时,即Q点第一次出现波峰。所以质点Q第一次出现波峰的时间为t==0.8s(2分)  
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考点分析:
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铝的逸出功是4.2 eV,现在将波长200 nm的光照射铝的表面.

(h=6.6310-34.e=1.6×10-19)

(1)求光电子的最大初动能.

(2)求遏止电压.

(3)求铝的截止频率.

 

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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;若经粗调后透过测量头上的目镜观察,看不到明暗相同的条纹,只看到一片亮区,造成这种情况的最可能的原因是______________________________

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,记下此时如图中手轮上的示数__________mm,求得相邻亮纹的间距x__________mm

③已知双缝间距d2.0×10–4m,测得双缝到屏的距离L0.700 m,由计算式λ=__________,求得所测红光波长为__________ nm

④利用图中装置研究双缝干涉现象时,下面几种说法正确的是_____

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

 

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如图1所示,某同学在测定玻璃的折射率的实验中,先将白纸平铺在木板上并用图钉固定,玻璃砖平放在白纸上,然后在白纸上确定玻璃砖的界面aa’bb’。O为直线AOaa’的交点。在直线OA上竖直地插上P1、P2两枚大头针。

(1)该同学接下来要完成的必要步骤有______

A.插上大头针P3,使P3仅挡住P2的像

B. 插上大头针P3,使P3挡住P1的像和P2的像

C. 插上大头针P4,使P4仅挡住P3

D.插上大头针P4,使P4挡住P3P1、P2的像

(2)过P3、P4作直线交bb’O’,过O’作垂直于bb’的直线NN’,连接OO’。测量图1中角αβ的大小。则玻璃砖的折射率n=______.

(3)如图2所示,该同学在实验中将玻璃砖界面aa’bb’的间距画得过宽。若其他操作正确,则折射率的测量值______准确值(选填大于”、“小于等于”).

 

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如图所示,是汞原子的能级图,一个自由电子的总能量为8.0ev,与处于基态的汞原子碰撞后(不计汞原子的动量变化),则电子剩余的能量可能为(碰撞无能量损失)(     )

A. 0.3ev    B. 3.1ev    C. 4.9ev    D. 8.8ev

 

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某学习小组利用大色拉油圆桶(去掉上半部)、小石子 d来测定水的折射率,如图所示.当桶内没有水时,从某点B恰能看到桶底边缘的某点C;当桶内水的深度等于桶高的一半时,仍沿BC 方向看去,恰好看到桶底上的小石子A在圆桶的底面直径CD上;用毫米刻度尺铡得直径CD=16.00cm,桶高DE=12.00cmAC=3.50cm;光在真空中的传播速度为c=3×108m/s,则

A. 水的折射率为

B. 水的折射率为

C. 光在水中的传播速度为2×108m/s

D. 光在水中的传播速度为2.25×108m/s

 

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