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1、一.用牛顿环测透镜曲率半径1.如果将纳光灯换为白光光源,所看到的牛顿还将会有什么特点?所看到的牛顿环中间仍是暗斑,但暗斑往外形成彩纹,由于白光光源有不同波长的单色光组成,所以相干的光程差不同.2为什么说读数显微镜测量的是牛顿环的直径,而不是牛顿环放大像的直径?因为在测量时被放大牛顿环直径时,显微镜内的叉丝(即标尺)也放大,移动叉丝测量的直径为所得直径.3.为何牛顿环不一样宽,而且随技术增加而减少?怎样可测准D?由于牛顿环上透镜是球面,下透镜是平面,所以靠近中间位置空气膜比较薄,因此光程差小,所以中间条纹宽
2、,而边缘处相反。牛顿环明环半径r明=,暗环半径r暗=从左往右再从右往左测直径D,多次测量取平均值二.迈克尔逊干涉议测光波波长怎么利用迈克尔逊干涉仪测量透明介质的折射率?现就假如已知某透明介质的厚度,要测该透明介质的折射率,我们可以通过以下步骤来实现:①以钠光为光源调出等倾干涉条纹。②移动M2镜,使视场中心的视见度最小,记录M2镜的位置;在反射镜前平行地放置玻璃薄片,继续移动M2镜,使视场中心的视见度又为最小,再记录M2镜位置,连续测出6个视见度最小时M2镜位置。③用逐差法求光程差Δd的平均值,再除以该透明
3、介质得厚度,就是折射率等倾干涉:干涉条纹是一系列与不同倾角θ(出或入射角)相对应的明暗相间的同心圆环条纹等厚干涉:干涉条纹是明暗相间的直条纹1.原理:P96图形调节M1向前或后平移λ/2距离时,可观察到干涉条纹平移过一条,所以,视场中移动的条纹数目ΔN与M1移动的距离有以下关系:Δd=ΔNλ/2,由移动数ΔN及M1移动距离Δd,可得λ=2Δd/ΔN.2.怎样得到等厚干涉条纹?仔细调节平面镜,使其稍许倾斜,转动螺旋,使弯曲条纹向圆心方向移动,可观察到陆续出现一些直条纹,即等厚干涉条纹。三.光栅衍射光谱及光波
4、波长的测定1.试分析光栅衍射光谱变化的特点和规律当入射光线为平行单色光是,得到明暗相同的衍射条纹,明条纹很窄,相邻明条纹见的暗区间的暗区很宽,当入摄光为白光时,中央零放明纹们为白光.其两册则形成各种颜色条纹的光谱,不同波长由短到长的次序自中央向外侧依次分开排列,形成由紫到红对称排列的彩色光带.2.实验中狭缝太宽或太窄时将会出现什么现象?为什么?狭缝太宽最终也只会形成白光,由衍射形成条件,当光波波长比缝大得多才能明显衍射;由光栅公式(a+b)sinφ=kλ可知狭缝太窄则给人一种形成单色光的感觉,因为光强太弱
5、,而没有射条纹.四.偏振光分析1.研究光的偏振物性有何意义?有哪些实际应用?研究光的偏振性质可以把它用于各个领域,例如利用偏振光读出光盘记录的信息;利用偏振光放立体电影和做糖度计;利用偏振光分析物质内部产生的应力的光弹性学;利用偏振光的反射研究表面状态等.由于偏振光具有包括偏振方向在内的更多的信息,偏振光可作为高效信息的传输和测试手段,而用计算机进行控制处理,又能将复杂的偏振光通过计算机界面直观地显示出来2.如果在互相正交的偏振片P1.P2中间插入一块λ/2片,使其光轴与起偏器P1的偏振化方向平行,那么,
6、透过检偏器P2的光是亮的还是暗的?为什么?将检偏器P2转动90度后光是亮的还是暗的?为什么?a暗的,没有设变振的方向b暗的,相当于180度夹角,振动方向还是一样。五.普朗克常量的测定1.见图三(116),详细说明为何选择遏止电位时选B点而不选A点.A是理想情况下的遏止电位,曲线为零处阳极光电流并未被遏止,此处电位不是遏止电位,B点是实际遏止电位,考虑了暗电流等非理想因素,所以选B2.请叙述什么是光电效应?光照射到金属表面时,有电子从金属表面逸出,这种现象称光电效应.六.用分光计测三棱镜折射率1.调节望远镜
7、和旋转主轴垂直时为什么要采用”各半调节”方法?只调6望远镜和平面镜是早成像的偏移的两个因素,在不清楚其标准位置时采用“各半调节”方法,只调6或只调12均不能达到目的,因为只调其一会使像的偏移明显,望远镜和旋转轴垂直程度不好,2.试总结如何能较迅速的将分光计调整好只调载物台的调频螺钉,不调望远镜。3.棱镜使某一波长的光谱处于最小偏向角位置时,其它谱线是否也处于最小偏向角位置?为什么?不是,因为折射率不同,出射角不同4.是否对有任意顶角的棱镜都可用测最小偏向角的方法来测它的材料的折射率?不是,因为顶角过大会形
8、成全反射,得不到最小的偏角。七.居里点的测定1.试用磁畴理论解释样品的磁化强度在温度达到居里点时突变的原因达到居里点时分子热运动足以破坏相邻原子,分子间的交换耦合作用,从而瓦解了磁畴内有规律的排列,致使磁畴的消失,使磁性变为顺磁性2.测出的ξeff(B)-T曲线为什么与横坐标没有交点?因为磁性意境基本转为顺磁性3.实验过程中为什么要保持激励电压不变?感应点压v=uU(u---磁导率,U----激励点压)为了验证磁导率变化导致感