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)

Порядок выполнения работы. Гониометр предназначен для точных измерений углов




Описание установки

Гониометр предназначен для точных измерений углов. Конструкция гониометра ГС – 5 представлена на рис. 5.5.

Здесь 1 – коллиматор, 2 – винт регулировки диафрагмы, 3 – микрометрический винт фокусировки, 4 – микрометрический винт подъема, 5 – объектив, 6 – столик, 7 – микрометрические винты установки столика, 8 – объектив зрительной трубы, 9 – винт фокусировки зрительной трубы (на обратной стороне), 10 – окуляр, 11 – маховичок микроскопа (на обратной стороне), 12 – окуляр микроскопа, 13 – алидада, 14 – винты точной установки алидады (на обратной стороне).

Алидада 13 со зрительной трубой вращается относительно вертикальной оси грубо от руки и точно винтами 14. Отсчет углов производится по горизонтальной и вертикальной шкалам микроскопа.

Задание 1. Определение преломляющего угла призмы

1. Расположить призму на столике так, чтобы ее основание было перпендикулярно оси коллиматора.

 

2. За­жечь ртут­ную лам­пу, по­лу­чить ре­з­кое изо­б­ра­же­ние ще­ли кол­ли­ма­то­ра.

3. По­во­ра­чи­вая зри­тель­ную тру­бу, най­ти от­ра­жен­ное от гра­ни АВ приз­мы изо­б­ра­же­ние ще­ли (рис. 5.6), сфо­ку­си­ро­вать и со­в­ме­с­тить его с ви­зир­ной ли­ни­ей в по­ле зре­ния тру­бы. Снять от­счет N1 по шка­ле оку­ля­ра 12 от­счет­но­го ми­к­ро­ско­па. Для это­го по­вер­нуть ма­хо­ви­чок 11 на­столь­ко, что­бы верх­ние и ни­ж­ние штри­хи в ле­вом ок­не по­ля зре­ния оку­ля­ра со­в­ме­с­ти­лись (рис.5.7).

Число градусов будет равно первой от вертикального индекса левой цифре верхней шкалы. Число десятков минут равно числу интервалов между штри‑
хами: верхним (число градусов) и нижним (отличающимся от верхнего на 180).

Число единиц минут находим по шкале в правом окне поля зрения окуляра по левому ряду чисел.

Число десятков и единиц секунд определяем по правому ряду цифр и числу делений, считая сверху до горизонтального неподвижного индекса на этой шкале. (Рис. 5.7 соответствует отсчету 212о 44'13'').

4. Найти отраженное от грани АС изображение щели. Снять отсчет N2.

5. Вычислить угол N=|N2–N1|, если N1>N2, то угол N=360о–(N1–N2).

Таблица 5.1

N1 (от левой грани) N2 (от правой грани) N A, град.
         
         
         
Средние - - -  

6. Вычислить угол по формуле .

7. Результаты занести в таблицу 5.1.

Задание 2. Определение угла наименьшего отклонения dmin.

1. Расположить зрительную трубу вдоль оси коллиматора. Совместив перекрестие трубы с изображением щели, определить положение не отклоненного луча (отсчет N0).

2. Перемещая зрительную трубу, найти спектр ртутной лампы. В видимой части спектра ртути видны линии: желтая двойная – l=5790 и 5789 ; светло-зеленая – l=5460 ; фиолетовая – l= 4062 .

3. Сфокусировать зрительную трубу на желтую левую линию ртути. Вращать столик с призмой так, чтобы желтая линия приближалась к направлению не отклоненного луча (к оси коллиматора). В некоторый момент линия начнет двигаться в обратном направлении, несмотря на то, что направление вращения столика не изменилось. В момент изменения движения линии призма настроена на угол наименьшего отклонения для желтой линии ртути. Зафиксировать этот момент, совместив перекрестие зрительной трубы с линией, закрепить трубу и снять отсчет N.

Если при вращении столика линия будет выходить из поля зрения трубы, необходимо трубу перемещать вслед за вращающимся столиком.

4. Аналогично провести измерения для остальных линий спектра ртути.

5. Вычислить угол dmin=|N–No| для всех линий.

6. Результаты отсчетов и вычислений занести в таблицу 5.2.

Таблица 5.2

N0 Название линии l, нм N dmin n
    жёлтая        
    светло-зелёная        
    фиолетовая 406.2      

 

7. Вычислить для всех исследуемых линий показатель преломления n по формуле (5.17).

8. Построить график зависимости n = f (l) и сделать выводы.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 576; 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: 0.01 сек.