如图,用干涉法检查表面质量,产生的干涉条纹是一组平行的直线,若劈尖的上表面向上平移,干涉条纹将___________(选填“变窄”“变宽”或“不变”);若使劈尖的角度增大,干涉条纹将___________.
如图所示,A、B两幅图是由单色光分别入射到圆孔而形成的图案,其中图A是__________光(填“干涉”或“衍射”)图像,由此可判断出图A所对应的圆孔的孔径____________(填“大于”或“小于”)图B所对应的圆孔的孔径.
利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏伽得罗常数。如果已知体积为V的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S,这种油的密度为ρ,摩尔质量为μ,则阿伏伽得罗常数是
在竖直放置的平面镜前100 cm的一个人,看见一竖直放置的物体恰好映入平面镜内,若平面镜高12 cm,物体在镜内的像在镜后50 cm处,则物体的高度为____________.
如图,虚线框abcd内为一矩形匀强磁场区域,ab=2bc,a′b′c′d′是一正方形导线框,a′b′与ab平行.若将导线框匀速地拉离磁场区域,以W1表示沿平行于ab方向拉出过程中外力所做的功,W2表示以同样速率沿平行于bc的方向拉出过程中所做的功,则W1=___________W2.
弹簧的上端固定,下端悬挂一根质量为m的磁铁,在磁铁下端放一个固定的闭合金属线圈.将磁铁抬到弹簧原长处由静止开始释放,使磁铁上下振动时穿过线圈.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的伸长量x与弹性势能的关系式为Ep=kx2/2,则线圈产生的焦耳热的总量是__________.
一金属圆盘圆心恰好处于匀强磁场边界上,如图,当其沿桌面向右滚动时,金属圆盘中_____________ (填“会”或“不会”)产生感应电流,圆心处电势比边缘电势_____________。(填“高”“低”或“相等”)
如图,一矩形线框面积为S,空间有一垂直水平面竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B、若线圈绕图示OO′轴顺时针旋转到水平位置(矩形线框原来与水平面成θ角),此过程中穿过线框中磁通量的变化量是_____________。
如图所示,匀强电场方向向右,匀强磁场方向垂直于纸面向里,一质量为m、带电荷量为q的微粒以速度v与磁场方向垂直、与电场方向成45°角射入复合场中,恰能做匀速直线运动.则电场强度E=______________,磁感应强度B=______________.
如图所示,在宽为d的区域内有方向竖直向下的匀强电场,场强为E.一带电粒子以速度v垂直于电场方向.也垂直于场区边界射入电场(不计粒子的重力),射出场区时,粒子的速度方向偏转了θ角.若去掉电场,在同样区域内改换成方向垂直于纸面向外的匀强磁场,此粒子仍在原位置以同样速度v射入场区,它从场区的另一侧射出时,也偏转了θ角.则此磁场的磁感应强度B=___________.
如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速为12 m/s,位于x1="7" cm的A点正好达到正向最大位移时,位于x2="10" cm的B点恰好经过平衡位置向下运动,那么这列波的频率为_____________.
如图所示S1和S2是两个相干的波源,其振幅为A,图中实线和虚线分别表示两波形成的波峰和波谷,那么a点的振幅为__________,b点的振幅为__________,c点的振幅为__________.经四分之一周期后,在a、b、c三点中,振动加强点是__________.
如图所示,理想变压器的输出端接有一电动机,电动机的电阻为R,电动机带动一质量为m的重物以速度v匀速上升.设变压器的输入功率为P,原、副线圈匝数比为n1∶n2,电动机因摩擦造成的能量损失不计.则图中电流表的读数应为____________.
如题图,质量为的滑块放在气垫导轨上,为位移传感器,它能将滑块到传感器的距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块的位移-时间图象和速率-时间图象。整个装置置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为了、高度为。(取重力加速度,结果可保留一位有效数字)
(1)现给滑块一沿气垫导轨向上的初速度,的图线如题图所示。从图线可得滑块下滑时的加速度= ,摩擦力对滑块运动的影响。(填"明显,不可忽略"或"不明显,可忽略")
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律。实验时通过改变,可验证质量一定时,加速度与力成正比的关系;实验时通过改变,可验证力一定时,加速度与质量成反比的关系。
(3)将气垫导轨换成滑板,滑块换成滑块,给滑块一沿滑板向上的初速度,的s-t图线如题图。图线不对称是由于造成的,通过图线可求得滑板的倾角=(用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因数=