- •Определение момента инерции махового колеса и силы трения в опоре
- •Краткая теория
- •Теория метода и описание установки
- •Измерение и обработка результатов
- •Расчет погрешности
- •Краткая теория
- •Математический маятник
- •Теория метода
- •Порядок выполнения работы
- •Отчетная таблица
- •Расчет погрешности
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Определение момента инерции тела методом крутильных колебаний
- •Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Расчет погрешности
- •К онтрольные вопросы
- •Литература
- •Краткая теория
- •1. Законы идеальных газов
- •Изотермический процесс
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатический процесс
- •2. Теплоемкость газа
- •3. Первое начало термодинамики
- •Применение первого начало термодинамики Изотермический процесс
- •Изохорический процесс
- •Изобарический процесс
- •Адиабатический процесс
- •Степени свободы
- •4. Теория метода и описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Расчет погрешности
- •Контрольные вопросы
- •Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости Краткая теория
- •Поверхностная энергия жидкости
- •Описание установки и выполнение работы
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Определение удельного сопротивления металлов
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение термоэлектронной эмиссии
- •К раткая теория и описание установки
- •Измерение и обработка результатов измерений
- •1. Снятие анодной характеристики
- •2. Снятие температурной характеристики
- •3. Определение работы выхода
- •Контрольные вопросы
- •Градуировка термопары
- •Краткая теория
- •Законы Вольта
- •При соединении двух проводников, изготовленных из различных металлов между ними возникает контактная разность потенциалов, которая зависит только от их химического состава и температуры.
- •ТермоЭдс (явление Зеебека)
- •Теория метода и описание установки
- •Измерения и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли
- •Краткая теория
- •Магнитное поле Земли
- •Экспериментальная установка
- •Измерения и обработки результатов
- •Определение индуктивности катушки (коэффициента самоиндукции)
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Снятие петли гистерезиса ферромагнетика
- •Краткая теория Магнитное поле в магнетиках
- •Магнитные свойства твердых тел
- •Магнитные свойства атомов
- •Природа парамагнетизма
- •Природа ферромагнетизма
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Законы преломления света.
- •Описание установки. Методика измерений.
- •Порядок выполнения работы.
- •Литература.
- •Определение длины световой волны при помощи
- •Экспериментальная установка .
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы .
- •1. Закон Брюстера,
- •2. Поляризация при двойном лучепреломлении.
- •3. Поляроиды .
- •Закон Малюса
- •Законы теплового излучения .
- •Закон Стефана - Больцмана .
- •Фотоэлементы
- •Снятие вах фотоэлемента
- •Определение интегральной чувствительности фотоэлемента .
- •Проверка 1 закона фотоэффекта .
- •Литература
- •Лабораторная работа № 3.10
- •Измерение и обработка результатов.
- •Литература
Контрольные вопросы
1. Расскажите о магнитных свойствах веществ.
2. Рассказать о магнитных свойствах ферромагнетиков.
3. Назначение и цель работы.
4. Рассказать об экспериментальной установке и принципе действия рабочей схемы:
а) где находится исследуемый ферромагнетик, что он собой представляет?
б) как создается внешнее магнитное поле, как оно регулируется?
в) как изменяется индукция ферромагнетика?
г) как избавиться от остаточного намагничивания?
д) для чего в схеме миллиамперметры?
5. Что представляет собой петля гистерезиса?
6. В каких единицах Вы измеряли индукцию и напряженность магнитного поля и почему?
Литература
1. Савельев И. В. Курс общей физики. М.: Наука. Т.2, 1982. § 51, 52, 55, 59
2. Трофимова Т. И. Курс физики. М.: Высшая школа. 2002, § 122.
3. Бондарев Б. В., Калашников Н. П., Спирин Г. Г. Курс общей физики. М.: Высшая школа. 2003, кн. 2. § 7.1, 7.5.
Лабораторная работа №3-1
Определение показателя преломления
стекла с помощью микроскопа
Приборы и принадлежности: микроскоп с микрометрическим винтом,
измеряемые стеклянные пластинки со
штрихами на обеих поверхностях.
Краткая теория.
Опыт и теория показывают, что в различных прозрачных средах свет распространяется с различными скоростями, меньшими скорости света в вакууме.
Скорость распространения световых волн в среде по теории Максвелла определяется формулой.
,
где с - скорость света в вакууме, -диэлектрическая проницаемость среды, -магнитная проницаемость среды.
Среда, во всех точках которой скорость распространения света одинакова, называется оптически однородной. В такой среде свет распространяется прямолинейно с постоянной скоростью. Если среда неоднородна, то в различных областях скорость света различна, а прямолинейность световых лучей нарушается.
Простейшей
неоднородностью является плоская
граница раздела двух разнородных сред
(например, воздуха и стекла), в которых
свет распространяется со скоростями,
равными соответственно υ1
и υ2.
На рис.1 показано, что луч 1,
падающий из первой среды под углом i,
на границе раздела раздваивается на
отраженный луч 2,
идущий в той же среде с той же скоростью
υ1,
и преломленный луч 3, распространяющийся
со скоростью υ
2 во второй
среде (в стекле). Взаимное геометрическое
положение этих лучей определяется
соответствующими законами.
Законы отражения света.
Луч падающий, отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.
Угол отражения равен углу падения: i' = i
Законы отражения справедливы при обратном ходе световых лучей. т.е. луч, распространяющийся по пути отраженного, отражается по пути падающего (обратимость хода световых лучей).
Законы преломления света.
Луч падающий, преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости.
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред
(1)
Величина n21 называется относительным показателем преломления второй среды относительно первой.
Падающий и преломленный лучи обратимы: если падающий луч пущен по пути преломленного, то преломленный луч пойдет по пути падающего.
Рассмотрим, исходя из волновой теории, явление преломления и отражение света на границе раздела двух различных однородных сред.
Согласно волновой теории , волны от источника света (источника колебаний) распространяются во всех направлениях . Поверхность , до которой одновременно доходят волны от данного источника колебаний, называется волновым фронтом.
Наряду с понятием волнового фронта применяется понятие светового луча. Световые лучи - это семейство прямых, нормальных к волновому фронту.
Ф
орма
волнового фронта зависит от формы
источника колебаний и свойств среды.
При точечном источнике S
волновой фронт в однородной среде имеет
форму сферы; лучи, являющиеся радиусами
этой сферы, перпендикулярны волновому
фронту (рис.2a).
Волны, образующие сферический волновой фронт, называются сферическими. Сферический волновой фронт в изотропной среде является вместе с тем волновой поверхностью, т.е. поверхностью, все точки которой колеблются в одинаковой фазе.
Если фронт волны представляет собой плоскость, то волна называется плоской.(рис.2б).
В неоднородной среде, где скорость волны различна в различных направлениях, волновой фронт имеет весьма сложную форму.
В основе волновой теории лежит принцип Гюйгенса:
всякая точка среды, которой достигает волновой фронт, сама становится источником вторичных световых волн;
вторичные волны взаимно гасятся во всех направлениях, кроме направления исходного фронта, поэтому их можно рассматривать как полусферы;
огибающая вторичных сферических волн будет новым фронтом волны.
П
усть
волновой фронт в однородной среде
занимает в данный момент времени
положение 1
(рис.3). Согласно Гюйгенсу, от каждой
точки фронта 1
как из центра, начинает распространяться
новая сферическая волна. Чтобы построить
вторичные волны, вокруг каждой точки
исходного фронта опишем сферы радиусом:
где υ - скорость волны, t -промежуток времени.
Построив огибающую, получим искомое положение нового волнового фронта 2.
Отражение и преломление света по Гюйгенсу.
П
усть
на границу раздела двух сред с показателями
преломления n1
и n2
и скоростями распространения света υ
1 и
υ
2
соответственно падает фронт плоской
волны AB
(рис.4). Угол падения лучей равен i
Все точки границы раздела, до которых
доходит волновой фронт, становятся по
принципу Гюйгенса источниками новых
сферических волн. Фронт волны прежде
всего достигает точки А
на границе раздела. Пока другой край
фронта B
дойдет до границы раздела сред в точке
С,
вокруг точки А
образуется распространяющийся обратно
в первую среду полусферический фронт
радиуса:
AD=BC= υ 1t
Около промежуточных точек границы раздела возникнут полусферические волны меньшего радиуса. Плоскость СD образует фронт отраженной волны.
Рассмотрим прямоугольные треугольники ABC и АDС. Они имеют общую гипотенузу АС и равные катеты АD = BC. Следовательно, треугольники равны, тогда BAC = DСА. Но BAC равен углу падения, а DСА - углу отражения , т.е i = i' , следовательно, выполняется закон отражения световых волн.
Аналогичным способом выводится закон преломления световых волн при переходе из одной среды в другую . За то время , пока в первой среде край фронта B распространится от точки B до точки С , во второй среде вокруг точки А возникнет вторичная полусферическая волна радиуса AE= υ 2t. От всех остальных точек границы АС (кроме т.С) также распространяются вторичные полусферические волны, радиусы которых окажутся убывающими от точки А к точке С. Тогда касательная плоскость ЕС определит положение фронта преломленных волн.
отношение
(2)
Из прямоугольного треугольника АЕС имеем:
,
где r
- угол преломления.
Из прямоугольного треугольника АВС имеем:
BC = ACsin i, где i- угол падения.
Тогда получим:
(3)
Отношение скоростей
света для данных двух сред -
величина постоянная. Соотношение (3)
выражает закон преломления.
Сравнивая (3) с (1), получим:
Относительным показателем преломления n21 второй среды относительно первой называется отношение скоростей света υ 1 и υ 2 соответственно в первой и во второй средах (физический смысл относительного показателя преломления).
Показатель преломления среды относительно вакуума называется абсолютным. Он равен:
(4)
где с- скорость света в вакууме, υ -скорость света в среде.
Абсолютный показатель преломления показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в данной среде (в этом его физический смысл).
Путем простых преобразований относительный показатель преломления можно выразить через абсолютные показатели двух сред:
,
(5)
Относительных показателей у вещества может быть несколько, (относительно разных веществ ), а абсолютный- один . В таблице приводятся абсолютные показатели .
Вещество |
Показатель преломления |
Вещество |
Показатель преломления |
воздух вода спирт этил. |
1,003 1,333 1,362 |
стекло(крон) стекло(флинт) алмаз |
1,515 1,752 2,420 |
Для определения показателей преломления веществ существуют различные методы. Одним из них является метод определения показателя преломления стекла с помощью микроскопа.
