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利用光学波动设计实验装置

发布时间:2024-11-11 23:57:15

1. 跪求牛顿环实验论文

牛顿环实验装置:读数显微镜(JCD3型)
牛顿环装置
钠光灯
牛顿环的原理:牛顿环实验装置通常是由光学玻璃制成的一个平面和一个曲率半径较大(实验测算数据为1.2452
+
0.0062m)的球面组成,在两个表面之间形成一劈尖状空气薄层,薄层由凸透镜与平面镜的接触点向四周逐渐的增厚。当凸面向下放置,当单色光垂直入射时,在透镜的凸表面相遇时就会发生干涉现象,空气膜厚度相同的地方形成相同的干涉条纹,这种干涉称作等厚干涉。在干涉条纹是以接触点为中心的一系列明暗相间的同心圆环,称牛顿环。
牛顿环的形成由于凸透镜凸表面空气层一点处的反射光和玻璃板表面空气层一点的反射光在相遇点处发生干涉,在该处产生等厚干涉条纹。按照波动理论,设形成牛顿环处空气薄层厚度为d两束相干光的光程差为:△d=2d
+
λ/
2
=
kλ。

2. 迈克尔讯干涉仪实验原理

关于迈克尔讯干涉仪实验原理如下:

迈克尔逊干涉实验是利用光的干涉现象来测量光速的一种方法,..由美国物理学家阿尔伯特·迈克尔逊于1881年设计并进行了实验。这一实验原理的提出,对光学和相对论的发展产生了重要影响。

迈克尔逊干涉实验的原理基于光的波动性和干涉现象。实验装置由一个光源、一个分光镜、两个反射镜和一个干涉仪组成。光源发出的光经过分光镜分成两束光,分别经过两个反射镜反射后,再次汇聚在干涉仪上。

当反射镜移动一个距离x时,光程差的变化为2x。因此,可以得到以下关系式:2x=mλ,其中m为亮纹的次数。通过测量x和入的值,我们可以计算出光速C:c=2xD/(mλ)。

迈克尔逊干涉实验的原理也可以用于测量其他物理量,如折射率和长度等。通过改变实验装置的参数,可以实现对不同物理量的测量。这使得迈克尔逊干涉实验成为一个重要的光学实验方法。迈克尔逊干涉实验的原理对光学和相对论的研究产生了重要影响。

实验结果验证了以太理论的错误,并为爱因斯坦的狭义相对论提供了支持。狭义相对论认为,光速在任何参考系中都是恒定的,并不依赖于观察者的运动状态。迈克尔逊干涉实验的原理为狭义相对论的基础提供了实验证据。

3. 怎样利用光学知识放大弹性形变

举个例子来说明:

用手按压桌面能使桌面发生形变,设计实验进行检验:(采用的就是放大法)

用手轻按压桌面时,由于坚硬物体的微小弹性形变不容易观察到,因此,可以用显示微小形变的装置,将微小形变“放大”到可以直接观察出来,如右图。

在一张桌子上放两个平面镜M和N,让一束光线依次被这两面镜子反射,最后射到一个刻度尺上,形成一个光点,只要用力按压桌面,镜子就要向箭头所指的方向倾斜。由于两面镜子之间的距离较大,光点就会在刻度尺上有明显的移动,而把桌面的形变显示出来。

希望帮助到你,若有疑问,可以追问~~~

祝你学习进步,更上一层楼!(*^__^*)

附图如下:

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