
- •Общая физика волновая оптика
- •Работа 1. Измерение длины световой волны с помощью бипризмы френеля Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 2. Исследование коэффициента поглощения жидкости от длины волны Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 3. Измерение показателя преломления воздуха интерферометром жамена Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 4. Определение длины световой волны с помощью прозрачной дифракционной решетки Теоретические сведения
- •О писание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 5. Исследование разрешающей способности объектиВа Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 6. Исследование поляризованного света Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы Задание 1. Исследование степени поляризации лазерного излечения.
- •Работа 7. Определение концентрации сахарного раствора сахариметром Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы Определение удельного вращения эталонного раствора:
- •Определение концентрации сахарного раствора:
- •Работа 8. Преломление света призмой. Исследование явления дисперсии Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •1. Подготовка прибора к работе:
- •2. Определение преломляющего угла призмы:
- •3. Определение угла наименьшего отклонения
- •4. Построение кривой дисперсии:
- •Работа 9. Измерение радиуса кривизны линзы и длины световой волны по кольцам ньютона Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Подготовка оборудования к работе.
- •Порядок выполнения работы
- •Работа 10 исследование электрооптического эффекта керра Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы Все измерения следует проводить только в темном помещении! Лазер необходимо включать за 1 час до начала эксперимента, чтобы стабилизировать его излучение!
- •Примеры построения экспериментальных графических зависимостей
- •Работа 11. Исследование магнитного вращения плоскости поляризации света. Эффект фарадея. Теоретические сведения
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы:
- •7. По результатам измерений вычислите угол поворота плоскости поляризации света:
- •А также постоянную Верде:
- •Содержание
7. По результатам измерений вычислите угол поворота плоскости поляризации света:
,
А также постоянную Верде:
.
Заполните таблицу 2:
Таблица 2
-
, нм
Ток электромагнита, А
Индукция магнитного поля в тестируемом образце B, мT
Угол поворота плоскости поляризации света
, град
580
0,5
.
.
.
3,0
525
505
440
Постройте графики зависимости угла поворота плоскости поляризации света от индукции магнитного поля в тестируемом образце В для разных длин волн исследуемого света. Определите коэффициенты углового наклона каждой из этих зависимостей. По известным значениям углового наклона рассчитайте величину постоянной Верде для каждой длины волны, заполните таблицу 3:
Постройте график зависимости постоянной Верде V от длины волны .
Примерные графики всех экспериментальных зависимостей приведены в приложениях 1 и 2
Таблица 3
, нм |
Постоянная Верде
V,
|
580 |
|
525 |
|
505 |
|
440 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры построения графиков зависимости угла поворота плоскости поляризации от индукции магнитного поля катушки
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Измерение распределения индукции магнитного поля в пространстве между полюсами магнита.
1. Используя аксиальный холовский зонд магнитометра, измерить индукцию магнитного поля вдоль всего промежутка между полюсами магнита с шагом 5мм. Зонд магнитометра ввести в одно из отверстий полюсов электромагнита. Подобную процедуру повторить для различных сил тока. Примерные результаты приведены на рис.3. Индукция поля существенно возрастает к середине промежутка и спадает по бокам. При любом значении тока отношение максимального значения индукции к среднему значению, найденному численным интегрированием, равняется примерно 1.5.
2. Зная максимальную индукцию магнитного поля, вычислить среднюю индукцию для тестируемого образца при любом заданном токе катушки. Соответствующий график приведен на рис.3.
Предполагается, что индукция магнитного поля одинакова вдоль всего тестируемого образца.
3. Если поляризатор и анализатор скрещены, то полупрозрачный экран затемнен. Когда включается ток в катушках, и появляется продольное магнитное поле между полюсами магнита, он светлеет. Поворот анализатора на определенный угол обеспечивает максимальное прохождение света (положение 1).
Р
1. Савельев И.В. Курс общей физики. СПб, М.: Лань, 2009. Т.2-3. 10-е изд.
2. Фриш С.Э. Курс общей физики. / Фриш С.Э., Тиморева А.В. СПб, М.: Лань, 2009. Т.2-3. 10-е изд.
3. Яворский Б.М. Справочник по физике / Б.М.Яворский, А.А.Детлаф. М.: ОНИКС, Мир и Образование,2008, 8-е изд.