Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теория работы. № b, м АВ, м А1В1,м f , м <f>, м < D>, дптр




С ПОМОЩЬЮ КОЛЕЦ НЬЮТОНА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ

Способ 2

 

b, м АВ, м А1В1 f, м <f>, м < D>, дптр Df, м <Df>, м df, %
                   
           
           
           
           

Упражнение 2 (рассеивающая линза)

№ п/п а, м b, м f, м < f >, м < D>, дптр D f, м <D f >, м df, %
                 
         
         
         
         

Контрольные вопросы

 

1. Что называется линзой?

2. Какие бывают линзы?

3. Основные характеристики линзы.

4. Дайте определение фокуса линзы и главного фокусного расстояния линзы, проиллюстрируйте рисунком.

5. Что называется оптической силой линзы и какова единица ее измерения в СИ? Оптическая сила для собирающей и рассеивающей линз.

6. Построить изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится на расстояниях от линзы: а < f; а = f; а > f, охарактеризовать полученные изображения.

7. Построить изображение предмета в рассеивающей линзе, если предмет находится на расстояниях от линзы: а 1 < f 1; а = f 1; а 1 > f 1, охарактеризовать полученные изображения.

8. Формула собирающей и рассеивающей линз.

 

Литература

 

1. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высш. шк., 1994. Часть 5, гл. 21, § 166.

2. Савельев И. В. Курс общей физики. М.: Наука, 1977. Том 2, часть 3, гл. XVI,

§ 115-117.

3. Грабовский Р. И. Курс физики. С-Пб.: Лань. 2002. Часть П, гл. VI, § 47.

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4–06

 

 

Цель работы: изучение явления интерференции света в тонких пластинках, изучение установки для наблюдения колец Ньютона, определение длины световой волны с помощью колец Ньютона.

Приборы и принадлежности: плоскопараллельная пластинка, плосковыпуклая линза, микроскоп, осветитель, светофильтры.

 

 

Свет, с точки зрения классической электродинамики, представляет собой поперечные электромагнитные волны, распространяющиеся в вакууме со скоростью

с = 3×108 м/с. Белый свет является совокупностью различных монохроматических волн. Существуют различные методы определения длин монохроматических волн. Одним из них является метод определения длины световой волны с помощью колец Ньютона.

Пусть выпуклая поверхность плосковыпуклой линзы с большим радиусом кривизны R соприкасается в некоторой точке с плоской поверхностью хорошо отполированной плоскопараллельной пластинки так, что оставшаяся между ними воздушная прослойка постепенно утолщается от точки соприкосновения к краям линзы (рис. 1).

 

Рис. 1 Рис. 2

 

Если такую систему осветить пучком монохроматического света, то световые волны, отраженные от нижней поверхности линзы и верхней поверхности пластинки будут интерферировать между собой. При этом образуется интерференционная картина, имеющая вид концентрических чередующихся cветлых и темных колец убывающей ширины. При отражении лучей от нижней пластинки, представляющей оптически более плотную среду, чем воздух, волны меняют фазу на противоположную, что эквивалентно изменению пути на l /2. В месте соприкосновения линзы с пластинкой остается тонкая воздушная прослойка, толщина d которой значительно меньше длины волны. Поэтому разность хода между лучами, возникающими в этой точке, определяется лишь потерей полуволны при отражении от пластинки; следовательно, в отраженном свете в центре интерференционной картины наблюдается темное пятно. Если между линзой L и пластиной E находится воздух (n = 1) и пучок света падает нормально к пластине (a = 0) и практически нормально к нижней поверхности линзы (кривизна линзы мала), то разность хода в этом случае будет равна: .

Условие минимума интерференционной картины: , максимума: , где k – целое число, называемое порядком интерференции.

Условие возникновения темных колец для отраженных лучей будет выражено уравнением:

(1)

Величина d может быть выражена через радиус R кривизны линзы и радиус r темного интерференционного кольца. Действительно, из рис. 1 находим, что .

Eсли d мало по сравнению с R, то

(2)

Сравнивая выражения (1) и (2), получим:

(3)

Однако формула (3) не может быть применена для опытной проверки, поскольку невозможно добиться идеального соприкосновения линзы и плоской пластинки из–за упругой деформации стекла и частичек пыли. Формула, пригодная для определения длины волны монохроматического света, может быть получена, если вычислить l по разности радиусов двух колец r m и r k:

, или окончательно: . (4)

Таким образом, зная радиус кривизны R и радиусы r m и r k темных интерференционных колец, можно вычислить длину l световой волны.

Установка, применяемая в данной работе, изображена на рис. 2, где S - источник света (электрическая лампочка накаливания); K - светофильтр, пропускающий свет, длина волны которого подлежит измерению; M - полупрозрачная пластина; E - стеклянная пластина, на которой лежит плосковыпуклая линза L; D – микроскоп с окулярной шкалой. Падающие на полупрозрачную пластинку M монохроматические лучи, отражаясь и проходя через линзу L, попадают на пластинку E. Интерференционная картина рассматривается в микроскоп. Глядя в окуляр микроскопа, наблюдатель будет видеть в увеличенном виде кольца Ньютона. С помощью окулярного микрометра можно определить радиусы этих колец.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 379; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.