由牛顿圆环测曲率半径实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划由牛顿圆环测曲率半径实验报告  实验八用牛顿环测透镜曲率半径  [实验目的]  1.观察光的等厚干涉现象,了解干涉条纹特点。  2.利用干涉原理测透镜曲率半径。  3.学习用逐差法处理实验数据的方法。  [实验原理]  牛顿环条纹是等厚干涉条纹。  由图中几何关系可得  rk2?R2?(R?dk)2?2Rdk?dk2  因为R>>dk所以  rk2?2Rdk  由干涉条件可知,当光程差  

2、????2d??k?(k?1,2,?)明条纹k??2????2d???(2k?1)?(k?0,1,2?)暗条纹k?22?  其干涉条纹仅与空气层厚度有关,因此为等厚干涉。由(1)式和(2)式可得暗条纹其环的半径  rk2?k?R(3)  由式(3)可知,若已知入射光的波长λ,测出k级干涉环的半径rk,就可计算平凸透镜的曲率半径。  22Dk?m?Dk所以R?4m?(4)目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适

3、应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  只要测出Dk和Dk+m,知道级差m,并已知光的波长λ,便可计算R。  [实验仪器]  钠光灯,读数显微镜,牛顿环。  [实验内容]  1.将牛顿环置于读数显微镜载物合上,并调节物镜前反射玻璃片的角度,使显微镜的视场中充满亮光。  2.调节升降螺旋,使镜筒处于能使看到清晰干涉条纹的位置,移动牛顿环装置使干涉环中心在视场中央。并观察牛顿环干涉条纹的特点。  3.测量牛顿环的直径。由于中心圆环较模

4、糊,不易测准,所以中央几级暗环直径不要测,只须数出其圈数,转动测微鼓轮向右(或左)侧转动18条暗纹以上,再退回到第18条,并使  十字叉丝对准第18条暗纹中心,记下读数,再依次测第17条、第16条…至第3条暗纹中心,再移至左(或右)侧从第3条暗纹中心测至第18条暗纹中心,正式测试时测微鼓轮只能向一个方向转动,只途不能进进退退,否则会引起空回测量误差。  4.用逐差法进行数据处理及第18圈对第8圈,第17圈对第7圈…。其级差m=10,用(4)式计算R。  [实验数据处理]目的-通过该培训员工可对保安行

5、业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  在本实验中,由于在不同的环半径情况下测得的R的值是非等精度的测量,故对各次测量的结果进行数据处理时,要计算总的测量不确定度是个较复杂的问题。为了简化实验的计算,避免在复杂的推导计算中耗费过多时间,本实验中研究测量的不确定度时仅按等精度测量的情况估算的标准偏差,而忽略B类不确定度的估算和在计算

6、中因不等精度测量所带来的偏差。  表  -42222Dk?m?Dk?S(Dk?m?Dk)?22  2222DkS(Dk?m?Dk?m?Dk)R??mS(R)?=  m4m?4m?  R?R?S(R)?[实验分析]  1.在测量时,我们近似认为非等精度测量为等精度测量会给实验结果带来误差,另外暗条纹有一定的宽度,选取条纹中心也会带来误差。  2.测量时,若使测微鼓轮向两个方向转动,会带来回程误差。  大学物理仿真实验实验报告  牛顿环测量曲率半径实验  土木21班  XX  崔天龙  实验名称:牛顿环

7、测量曲率半径实验目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  1.实验目的:  1观察等厚干涉现象,理解等厚干涉的原理和特点  2学习用牛顿环测定透镜曲率半径  3正确使用读数显微镜,学习用逐差法处理数据  2.实验仪器:  读数显微镜,钠光灯,牛顿环,入射光调节架  3.实验原理  图1  如图所示,在平

8、板玻璃面DCF上放一个曲率半径很大的平凸透镜ACB,C点为接触点,这样在ACB和DCF之间,形成一层厚度不均匀的空气薄膜,单色光从上方垂直入射到透镜上,透过透镜,近似垂直地入射于空气膜。分别从膜的上下表面反射的两条光线来自同一条入射光线,它们满足相干条件并在膜的上表面相遇而产生干涉,干涉后的强度由相遇的两条光线的光程差决定,由图可见,二者的光程差等于膜厚度e的两倍,即  此外,当光在空气膜的上表面反射时,是从光密媒质射向光疏媒质,反射光不发生相位突变,而在下表面反射时

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