
- •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
Описание экспериментальной установки
Преломляющий угол призмы и угол наименьшего отклонения призмы измеряются на установке, включающей источник света (ртутную лампу 9) и гониометр (рис.4). Излучение лампы проходит через щель 8 (ширину щели можно регулировать винтом 7). Коллиматор 6 (собирающая линза, установленная от входной щели на фокусном расстоянии) формирует из расходящегося пучка света параллельный, который падает на призму 5. Призма установлена на столике гониометра. Излучение после прохождения призмы попадает в зрительную трубу 4, имеющую визир. В окуляр 2 наблюдают спектральную линию и совмещают ее с визиром, для чего перемещают подвижную часть столика вместе с укрепленной на ней зрительной трубой. Точное совмещение спектральной линии и визира осуществляется с помощью винта 11, а фокусировка зрительной трубы – с помощью маховичка 3. Ручки 10, служащие для изменения угла наклона столика призмы, отрегулированы и в процессе работы не следует менять их положение.
Углы поворота зрительной трубы отсчитываются с точностью до одной угловой секунды отсчетным микроскопом 1.
Главной частью отсчетного устройства является лимб – круговая стеклянная шкала, со зрительной трубой. Лимб разделен на 360 больших делений, каждое из которых поделено на три части. Таким образом, каждое большое деление соответствует 1, а каждая часть 20'. Оптическая схема отчетного устройства позволяет одновременно наблюдать два диаметрально противоположных участка
лимба (одно изображение прямое, другое обратное), что позволяет устранить погрешность, вызванную эксцентриситетом лимба. В схему введены оптические клинья, связанные с маховиком 12 и шкалой, видимой справа в поле зрения отсчетного устройства. Вращением маховика 12, вдвигая и выдвигая клинья, можно совместить или развести изображения диаметрально противоположных участков лимба.
Чтобы зарегистрировать отсчет по лимбу, нужно включить освещение шкалы микроскопа с помощью переключателя, находящегося на основании гониометра. Повернуть маховик 12 настолько, чтобы верхние и нижние двойные изображения штрихов в левом окне совместились (рис.5).
Регистрация отсчета по лимбу производится в следующем порядке:
Число градусов равно ближайшей левой от вертикального индекса цифре на верхней шкале.
Число десятков минут равно числу интервалов, заключенных между верхним штрихом, который соответствует отсчитанному числу градусов, и нижним оцифрованным штрихом, отличающимся от верхнего штриха на 180.
Число единиц минут отсчитывается по шкале микрометра в правом окне по левому ряду чисел.
Число секунд отсчитывается по правому ряду чисел в том же окне, напротив неподвижного горизонтального индекса.
Порядок выполнения работы
1. Подготовка прибора к работе:
1) включить ртутную лампу, поставив тумблер на блоке питания в положение «Вкл»;
2) сфокусировать окуляр зрительной трубы так, чтобы изображения щели (спектральные линии) и визир были видны наиболее четко. Если изображение щели широкое, то необходимо уменьшить ширину входной щели. В этом случае положение спектральных линий определяется наиболее точно;
3) включить осветитель шкалы отсчетного устройства.