- •Описания лабораторных работ Учебной лаборатории физического эксперимента физического факультета сПбГу
- •Часть VII оптика
- •Волновая оптика
- •Введение по теме 71. Интерференция и дифракция света
- •Работа n 71.1. Кольца ньютона
- •Постановка задачи
- •Порядок работы
- •Формулы для расчета погрешности результатов эксперимента
- •Содержание отчета
- •Вопросы
- •Работа 71.2. Дифракционная решетка
- •Постановка экспериментальной задачи
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Вычисление результата и погрешности
- •Содержание отчета
- •Вопросы
- •Введение по теме 72. Определение скорости ультразвука оптическими методами
- •Дифракция света на ультразвуковых волнах.
- •Работа 72.1. Ультразвуковой интерферометр
- •Постановка задачи
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Содержание отчета
- •Вопросы
- •Введение по теме 73. Поляризация света
- •Работа n 73.1. Исследование вращения плоскости поляризации света
- •Постановка экспериментальной задачи
- •Задание 1. Определение концентрации сахара в водном растворе
- •Порядок выполнения задания
- •Задание 2. Исследование зависимости угла поворота плоскости поляризации от длины волны
- •Порядок выполнения задания
- •Содержание отчета
- •Вопросы
- •Работа n 73.2. Экспериментальная проверка закона малюса
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок работы
- •Содержание отчета
- •Вопросы
- •Квантовая оптика Введение по теме 74. Лазеры
- •Работа 74.1. Изучение фраунгоферовой дифракции монохроматического света на одной щели
- •Постановка экспериментальной задачи
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Вычисление погрешности
- •Задание I. Определение длины волны лазерного излучения порядок выполнения задания
- •Вычисление погрешности длины волны лазерного излучения
- •Задание 2. Определение расходимости лазерного луча
- •Порядок выполнения задания
- •Содержание отчета
Порядок выполнения работы
1. Получить резкое изображение щели в трубе.
2. Включить генератор и дать ему прогреться 1-2 минуты.
3. Плавным изменением положения головки отсчетного устройства, жестко связанной с отражателем, добиться наибольшего числа дифракционных максимумов ("нулевое усиление") и заметить начальное положение h0. Далее, плавно перемещая головку в одном направлении, просчитать определенное число усилений дифракционной картины k (например, k = 20). Записать конечное положение рефлектора hk. Отметим, что чем больше выбранное k, тем точнее получится окончательный результат.
4. Повторить измерения 4-6 раз.
5.
По формуле (2) определить
и, обработав результаты методом прямых
измерений, определить
и .
6. Определить скорость ультразвука в воде U по формуле (72.1). Погрешность U вычислить по формуле
7. Найти по таблице (см.с.1) значения , и CP, соответствующие данной температуре.
8. По формуле (72.4) вычислить ад
9. По формулам (72.5) и (72.6) определить из, СV и .
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Все измеренные значения h0, hk, k и вычисленные по ним значения .
2. Рассчитанные величины и , U и U .
3. Полученные из таблицы значения , и CP.
4. Вычисленные величины ад, из, СV и .
ВОПРОСЫ
1. При каких положениях рефлектора наблюдается усиление дифракционной картины?
2. Как изменится дифракционная картина при замене красного светофильтра на синий?
Работа N 72.2. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА НА БЕГУЩИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛНАХ
Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с введениями по темам "Интерференция и дифракция света" и "Определение скорости ультразвука оптическими методами".
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определить скорость ультразвука в воде по дифракции света на бегущих волнах и рассчитать ад, из, Сv и для воды.
ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ
Напомним, что скорость звука U определяется формулой U = , где частота. Длину волны ультразвука в воде можно определить по дифракционной картине света, полученной на бегущих в воде ультразвуковых волнах. Действительно, из формулы (72.8) получаем
=k/sink, |
(72.2.1) |
где длина световой волны в воздухе, k - порядок дифракционного максимума и k угол, под которым наблюдается дифракционный максимум.
Описание экспериментальной установки
Оптическая схема установки представлена на рис. 72.2.1.
Источник света S освещает щель G, расположенную в фокальной плоскости F1 объектива коллиматора, в результате чего на выходе линзы Л1 формируется параллельный пучок света. Световой пучок пронизывает прозрачную кювету К с водой, в которой распространяются плоские ультразвуковые волны в направлении, перпендикулярном распространению света (снизу вверх). Объектив зрительной трубы Л2 фокусирует пучок на фокальную плоскость F2. На эту плоскость также сфокусирована линза Л3 (не изображенная на рисунке), позволяющая визуально рассмотреть увеличенное изображение щели.
|
Рис. 72.2.1 |
В отсутствии ультразвука в фокусе объектива Л2 наблюдается четкое изображение щели S на оптической оси S-S0 системы. При включении ультразвукового поля вследствие дифракции света на ультразвуке световые лучи, покинув кювету, будут распространяться под разными углами. В результате изображение щели в фокальной плоскости F2 распадается на систему дифракционных полос, образуя линии 1-го, 2-го и т.д. порядков дифракции. Эти линии будут наблюдаться под различными углами k, для которых справедливо соотношение (72.7).
Окуляр-микрометр, содержащий лупу Л3, позволяет измерять положение дифракционных полос Xk, где k порядок дифракционного максимума (k=0, 1, 2 и т.д.), длина световой волны данной линии. Если измерить положение линии Xk и положение линии нулевого порядка X0, то вследствие малости угла k можно записать
sink = tgk =( Xk X0)/F, |
(72.2.2) |
где F фокусное расстояние объектива Л2, тогда
( Xk X0)/F = k. |
(72.2.3) |
Неизвестная величина F исключается следующим образом. Выключив ультразвуковое поле, в плоскости выхода света из кюветы устанавливают оптическую дифракционную решетку с известной постоянной D, и наблюдают в плоскости F2 вызванную ею дифракционную картину. Для углов дифракции справедливо соотношение (71.4) Ввиду малости углов дифракции его можно заменить соотношением
D (Yk Y0)/F = k, |
(72.2.4) |
где Yk положение дифракционной полосы k-го порядка с длиной волны для оптической дифракционной решетки с периодом D, Y0 положение щели (максимум нулевого порядка). Выражая из (72.2.4) фокусное расстояние F и подставляя его значение в (72.2.3), получаем
( Xk X0) = D (Yk Y0),
откуда легко выразить интересующую нас величину . Переменные величины Yk и Xk связаны между собой линейной зависимостью:
|
(72.2.5) |
причем a= /D, откуда
=a D. |
(72.2.6) |
Отметим, что использование дифракционной решетки с известным периодом позволяет исключить из окончательной формулы величину длину волны света.
Общая схема установки приведена на рис. 72.2.2.
|
Рис. 72.2.2 |
В качестве источника света S используется ртутно-кварцевая лампа ПРК-4 с характерным для ртути линейчатым спектром. Длины волн видимых линий ртутного спектра приведены в следующей таблице.
Цвет линии |
Длина волны, нм
|
Ширина щели G регулируется микровинтом. Коллиматор Кл формирует параллельный пучок лучей, падающий на кювету К, смонтированную на предметном столике. |
фиолетовый |
405 |
|
синий |
436 |
|
зеленый |
546 |
|
желтый |
578 |
Источником ультразвука служат колебания пьезокварцевой пластинки, помещенной между электродами ультразвукового генератора Г.
Одним из электродов служит слой фольги между кюветой и пьезокварцем, другим - латунный диск. Пластинка вместе с электродами плотно прижата ко дну кюветы. Для обеспечения хорошего акустического контакта дно кюветы, фольга и пьезокварц приклеены друг к другу слоем масла. Трогать кювету запрещается! Дифракционная решетка Р вставляется в специальный держатель на предметном столике. Регулировка оптической системы линз Л1, Л2 и Л3 осуществляется кремальерами Кр1, Кр2 и Кр3. Окуляр-микрометр Л3 позволяет измерить положение дифракционных полос с точностью до 0,01 мм. Генератор Г настроен на резонансную частоту пьезокварца, измеряемую цифровым частотомером Ч в килогерцах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Так как для получения ультразвука используется пьезокварцевая пластинка диаметром около 2,5 мм, а длина ультразвуковых волн в воде составляет величину порядка миллиметра, то можно считать с достаточной точностью, что распространяющиеся в воде волны будут плоскими.
ВНИМАНИЕ! Настройка приборов производится специалистом.
