
- •Общие указания Охрана труда и техника безопасности при проведении лабораторных работ
- •Требования к оформлению отчетов
- •Библиографический список
- •Обработка результатов измерений
- •Правила обработки результатов прямых Измерений
- •I. Учет случайных составляющих неопределенности (погрешности)
- •II. Учет неопределенностей, обусловленных систематическими ошибками
- •III. Промахи
- •IV. Доверительный интервал в общем случае
- •Обработка результатов косвенных измерений
- •Работа 60: резонанс в электрическом колебательном контуре
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •Принцип метода измерений и рабочая формула
- •Измеряемый объект
- •Описание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Вычисления и обработка измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 61. Измерение диэлектрической восприимчивости вещества методом резонанса в колебательном контуре
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •3. Измеряемый объект
- •4. Метода измерений, схема установки и рабочая формула
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерений и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Работа 63. Определение показателя преломления стекла интерференционным методом
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 64. Определение длины волны излучения лазера при помощи бипризмы френеля
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Измеряемый объект
- •4. Принцип метода измерения
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 65. Определение радиуса кривизны линзы при помощи наблюдения интерференционной картины «кольца ньютона»
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Описание лабораторной установки
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 66. Исследование дисперсии света на стеклянной призме
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Установка в статике
- •6. Настройка спектроскопа (установка в динамике)
- •7. Порядок выполнения работы
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 67. Исследование спектра ртутной лампы при помощи дифракционной решетки
- •1. Цель работы
- •2. Основные теоретические положения
- •3. Измеряемый объект
- •4. Описание лабораторной установки
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Работа 68. Изучение дифракционной решетки и определение длин волн линий ртути
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Измеряемый объект
- •4. Принцип метода и рабочая формула
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 69. Определение длины световой волны лазера с помощью дифракционной решетки
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого вопроса
- •3. Измеряемый объект
- •4. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерений
- •8. Контрольные вопросы
- •Работа 70. Изучение дифракции фраунгофера на одной и двух щелях
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •8. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •9. Контрольные вопросы
- •Работа 71. Измерение степени поляризации частично поляризованного света
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Экспериментальная установка для измерения степени поляризации частично поляризованного света в статике
- •4. Принцип метода измерения (действия установки) и рабочая формула
- •5. Порядок выполнения работы
- •6. Контрольные вопросы
- •Работа 72. Изучение поляризации света
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы
- •8. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •9. Контрольные вопросы
- •Работа 73. Ознакомление с работой газового лазера
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочие формулы
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка в статике и динамике
- •6. Порядок выполнения работы
- •7. Обработка результатов измерения
- •8. Вопросы для проверки
- •Работа 74. Измерение глубины царапин и высоты выступов на поверхностипри помощи микроинтерферометра линника
- •1. Цель работы
- •2. Краткая теория исследуемого явления
- •3. Принцип метода измерения и рабочая формула
- •4. Измеряемый объект
- •5. Экспериментальная установка
- •6. Порядок выполнения работы Настройка микроинтерферометра
- •Измерения на интерферометре
- •Приближенное измерение глубины канавок
- •Измерение с помощью винтового окулярного микрометра мов-1-16х
- •Измерение величины интервала между полосами
- •Измерение величины изгиба полос
- •Вычисление высоты неровности
- •7. Наставление по обработке результатов и выводу формул
- •8. Контрольные вопросы
- •Содержание
6. Контрольные вопросы
-
В чем заключается явление дифракции света?
-
Что из себя представляет дифракционная решетка? Напишите условие возникновения главных максимумов при прохождении света через дифракционную решетку.
-
На рис. 4 дан ход лучей при получении дифракционного спектра третьего порядка в том случае, когда на решетку падет излучение, содержащее две длины волны.
Рис. 4
Длины волн 1 и 2 соответствуют коротковолновой и длинноволновой границам видимого света.
а) Какой диапазон длин волн (в нм) ограничивают 1 и 2?
б) Каким отрезком изображен на рис. 4 спектр?
в) Какие отрезки соответствуют разности хода лучей для 1 и 2? Как эти разности хода связаны с длинами волн?
r) Какая точка соответствует положению спектра нулевого порядка?
-
Где должна быть расположена щель по отношению к коллиматорной линзе, чтобы на решетку падал параллельный пучок света?
-
Сколько длин волн укладывается в разности хода волн, образующих спектральную линию = 650 нм в спектре 3-го порядка? Под каким углом эта линия наблюдается?
-
Решетка, используемая в данной работе, имеет 200 штрихов на 1 мм. Можно ли с ее помощью получить дифракционный максимум 8-го порядка для красного ( = 650 нм) и фиолетового ( = 430 нм) цветов?
Работа 68. Изучение дифракционной решетки и определение длин волн линий ртути
1. Цель работы
Изучение дифракции Фраунгофера немонохроматического света на дифракционной решетке. Измерение длин волн спектра ртути.
2. Краткая теория исследуемого явления
Рассмотрим наложение двух монохроматических волн, излучаемых источниками S1 и S2.
Рис. 1
Пусть значения вектора напряженности электрического поля световых волн, излучаемых источниками S1 и S2, равны
где E01, E02 – амплитуды; ω – частота; φ01, φ02 – начальные фазы колебаний;
– волновое число;
r1,
r2
– расстояния
от источников света до точки, в которой
происходит наложение лучей.
По принципу суперпозиции результирующее колебание в точке P определяется уравнением
Для нахождения амплитуды и фазы результирующей волны воспользуемся методом векторных диаграмм (рис. 1). Разность фаз двух волн
Δφ = φ2 – φ1 = k(r2 – r1) + φ02 – φ01.
Будем считать начальные фазы волн одинаковыми.
Когерентные волны ослабляют друг друга, если разность фаз между ними равна
Δφ = (2m + 1)π, (m = 0, ±1, ±2, ...).
Тогда можно записать равенство
cos φ2 = cos((2m + 1)π + φ1) = –cos φ1.
Поэтому
E = (E01 – E02)cos·φ1.
Когерентные волны усиливают друг друга, если разность фаз между ними равна
Δφ = 2mπ (m = 0, ±1, ±2, ...).
Тогда
cos φ2 = cos2 (mπ + φ1) = cosφ1,
E = (E01 + E02)cosφ1.
Определим, при каком условии происходит усиление когерентных волн. Выразим разность фаз через волновое число и геометрическую разность хода лучей (r1 – r2).
Усиление колебаний происходит при условии
Для усиления волны оптическая разность хода лучей должна быть равна
.
(1)
3. Измеряемый объект
Таким объектом является дифракционная решетка, работающая «на просвет». Она представляет собой совокупность большого числа одинаковых, отстоящих друг от друга на одно и то же расстояние прозрачных областей (щелей) шириной а, разделенных непрозрачными участками шириной b (см. рис. 1). Расстояние d между серединами соседних щелей называется периодом решетки (d = a + b).