- •Лабораторная работа №5 изучение явления дифракции лазерного излучения…………………………………………………………12
- •Лабораторная работа 3 определение радиуса кривизны линзы с помощью колец ньютона
- •Теоретические сведения
- •Измерение и обработка результатов
- •Лабораторная работа 4 изучение явления дифракции с помощью дифракционной решетки
- •Теоретические сведения
- •Измерение и обработка результатов
- •I. Определение постоянной дифракционной решетки
- •Определение длины волны красной и фиолетовой линии в видимой части оптического спектра.
- •Лабораторная работа 5 изучение явления дифракции лазерного излучения
- •Теоретические сведения
- •Измерение и обработка результатов
- •Определение длины волны лазерного излучения
- •Определение ширины щели.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 6 изучение закона малюса
- •Теоретические сведения
- •Измерение и обработка результатов
- •Измерение и обработка результатов
- •Примеры отсчета показаний по нониусу
- •Установка нуля
- •Определение нулевого угла
- •Результаты измерений концентрации растворов
- •Лабораторная работа 8 магнитное вращение плоскости поляризации света
- •Измерение и обработка результатов:
- •Вращая ручку окуляра, найдите такое положение, при котором поле зрения имеет наименьшую освещенность. Снимите показания на лимбе (с учетом нониуса) и занесите в таблицу 7.
- •Примечания:
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа 9 качественный спектральный анализ
- •Теоретические сведения
- •Измерение и обработка результатов
- •III. Определение постоянной Планка.
- •Контрольные вопросы
- •Описание установки
- •Измерение и обработка результатов
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа 11 изучение явления фотоэффекта с помощью вакуумного фотоэлемента
- •Теоретические сведения
- •Измерение и обработка результатов.
- •Определение зависимости фототока от величины падающего светового потока.
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Савельев и.В. Курс общей физики: в 3-х т. М.: Наука, 1982, т.3. Лабораторная работа 12 определение массы электрона и радиуса первой боровской орбиты атома водорода.
- •Теоретические сведения
- •Измерения и обработка результатов
- •Градуировка монохроматора.
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Лабораторная работа № 14 определение показателя преломления и дисперсии оптически прозрачных сред
- •/1. Основные понятия и законы
- •2. Теория лабораторной работы Теоретические сведения
- •Устройство и принцип работы рефрактометра урл
- •Ход лучей в осветительной измерительной призмах.
- •Измерения и обработка результатов.
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 15 определение ширины запрещенной зоны полупроводника
- •Теоретические сведения.
- •1. Образование носителей в собственных полупроводниках.
- •Проводимость полупроводников и металлов.
- •Зависимость концентрации носителей заряда в полупроводниках и металлах от температуры.
- •I. Снятие вольтамперной характеристики полупроводника при комнатной температуре т0 (значение т0 определяется в лаборатории) .
- •II. Исследование температурной зависимости электропроводности полупроводника.
- •3. Отключите установку от сети.
- •4. В процессе нагрева образца снимается зависимость тока от напряжения и по полученным данным находится значение
- •Контрольные вопросы
Контрольные вопросы
1. Как формируется лазерный луч?
2. Каковы особенности лазерного излучения?
3. Что в лазерной технике называется «подкачкой»?
4. Что называется углом Брюстера и как используется закон Брюстера в установке лазера?
5. Какие нелинейные эффекты могут возникнуть при применении лазерного излучения?
6. Каково основное условие возникновения явления дифракции?
7. Чем отличается дифракция Фраунгофера от дифракции Френеля?
Литература
1. Физический практикум.: В 2-х т./ Под ред. В.И.Ивероновой. М.: Наука, 1968, т.2, задача 166.
2. Савельев И.В. Курс общей физики: В 3-х т. М.: Наука, 1982, т.3.
Лабораторная работа 6 изучение закона малюса
Ц е л ь р а б о т ы: Изучение явления поляризации света и проверка закона Малюса.
О б о р у д о в а н и е: Осветитель, два поляроида, фотоэлемент, гальванометр.
Теоретические сведения
Многочисленные
исследования указывают на то, что свет
представляет собой поперечные
электромагнитные колебания, и
распространяющаяся электромагнитная
(световая) волна описывается тремя
взаимно перпендикулярными векторами:
вектором скорости
,
вектором напряженности электрического
поля
,
вектором напряженности магнитного поля
.
Большинство источников света дают волны, в которых любое направление вектора в плоскости, перпендикулярной к вектору , равновероятно. Такой свет является неполяризованным или естественным. Если колебания электрического вектора фиксированы строго в одном направлении или со временем направление вектора изменяется по определенному закону, такой свет является поляризованным. Различают линейную, круговую и эллиптическую поляризации. Волна, в которой колебания совершаются в каком-то определенном направлении, является плоскополяризованной. Плоскость, проходящая через векторы и , является плоскостью поляризации.
Исследование поляризованного света производят на установке, схема которой изображена на рис.12.
Рис.12
Где S – источник света; K –конденсор; P – поляризатор; A – анализатор; Ф – фотоэлемент; Г – гальванометр; R – резистор.
Свет, проходя через поляризатор Р, становится плоскополяризованным, т.е. колебания вектора напряженности электрического, а следовательно, и магнитного поля совершаются только в определенной плоскости.
Второй поляроид – анализатор пропускает только те колебания, которые совершаются в плоскости пропускания. Если обозначить через φ угол между плоскостью пропускания анализатора и направлением крлебаний вектора напряженности электрического поля падающего на анализатор плоскополяризованного света, то интенсивность прошедшего сквозь анализатор света определится законом Малюса:
,
где Ia - интенсивность света, прошедшего через анализатор; Ip - интенсивность света на выходе поляризатора.
Из закона Малюса следует, что если плоскости пропускания поляризатора и анализатора совпадают (φ=0), то интенсивность проходящего света будет максимальной ( IA= IP ).
Если же анализатор
будет повернут так, что его плоскость
пропускания составит с плоскостью
поляризатора угол
,
то интенсивность прошедшего через
анализатор света будет равна нулю. В
остальных случаях интенсивность
прошедшего света будет принимать
промежуточные значения.
Для измерения светового потока используется фотоэлемент, соединенный с гальванометром. Фототок, возникающий в фотоэлементе, пропорционален падающему на катод фотоэлемента световому потоку. Фототок регистрируется гальванометром.
