ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 29.03.2024

Просмотров: 212

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис.5. К расчету увеличения астрономической зрительной трубы.

Рис.6. К расчету увеличения галилеевой трубы.

Обработка результатов

1. По формуле (5) рассчитать увеличение астрономической и галилеевой зрительных труб Г, используя измеренные значения размеров предмета d2, изображения d1 и фокусных расстояний объектива f1 и окуляра f2:

Сравнить

Г

f1

 

d1

,

(5)

рассчитанные

f2

d2

двумя способами

значения

 

 

 

линейного

увеличения оптического прибора.

2. По формуле (4) рассчитать линейное увеличение микроскопа.

Контрольные вопросы

1. Телескопический ход лучей в астрономической зрительной

74

трубе.

2.Телескопический ход лучей в галилеевой зрительной трубе.

3.Ход лучей в микроскопе.

4.Выведите формулу для расчета увеличения микроскопа.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб пособие для втузов. – М:

Высш. Шк., 1989. – 608 с.

2.Савельев И.В. Курс общей физики, т.2.- М.: «Наука» 1978, с.

3.Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособ. для вузов.- 15-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 560 с.

75

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.24

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА КЛИНА ПО ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ КАРТИНЕ ПОЛОС РАВНОЙ

ТОЛЩИНЫ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ - измерение угла воздушного клина в зазоре между стеклянными пластинками по интерференционной картине полос равной толщины.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Интерференция в воздушном зазоре. Полосы равной толщины.

При наблюдении интерференции монохроматического света длиной волны λ прошедшего тонкий воздушный зазор между двумя плоскопараллельными пластинками (рис. 1),

Рис. 1

оптическая разность хода интерферирующих лучей О и О' находится в виде:

76


∆s = (AD + DC) - n∙BC + λ,

(1)

где d - толщина зазора, n - показатель преломления пластин, φ - угол падения лучей на границу стекло-воздух, φ1 -угол преломления.

Дополнительная разность хода λ обусловлена отражениями от оптически более плотной среды в точках С и D (при углах φ1, меньших угла

Брюстера, на каждом отражении происходит сдвиг на

 

2

вследствие

 

 

 

 

изменения фазы волны на π).

Получим выражения для отрезков AD, DC и BC:

AD DC d cos 1

ВС = АС · sin φ = 2d · tg φ1 sin φ

Подставляя (2) и (3) в (1) и, учитывая закон Снеллиуса

n sin φ = п1 sin φ1,

получим

∆s = 2d cos φ1 + λ .

(2)

(3).

(4)

Условия максимумов и минимумов для интерференционной картины, образуемой когерентными волнами, отраженными от обеих поверхностей в зазоре, имеют вид

 

 

 

 

 

2d 1 n sin 2 k

(5)

 

 

 

2

 

Здесь k = 2m, где т - целое число, для минимумов, и k = 2m + 1 для максимумов.

Если в пределах ширины светового пучка монохроматического света толщина зазора d неодинакова в разных местах, то в проходящем свете на поверхности пластины будут наблюдаться темные и светлые интерференционные полосы. Эти полосы называются полосами равной толщины, так как каждая из них проходит через точки с одинаковыми значениями d.

Примечание. Аналогичные полосы можно наблюдать также и в отраженном свете.

В белом свете наблюдается система цветных интерференционных полос равной толщины.

77


При интерференции на прозрачном клине полосы равной толщины будут параллельны ребру клина. Ширина интерференционной полосы В (расстояние

между

двумя

 

 

 

соседними минимумами

или

максимумами) B

 

 

 

,

(6) при углах падения

2

близких

к нулю ( φ ≈

 

0 )

находится в виде:

где α - угол при вершине клина (α << 1 рад).

Рис. 2

Устройство интерференционного объекта приведено на рис. 2. Объект содержит две стеклянные пластинки 1 и 2, которые прижаты друг к другу с помощью оправок 3 и 4. На соприкасающихся поверхностях пластинок напылены отражающие полупрозрачные покрытия, что увеличивает контрастность наблюдаемой картины интерференции. Оправки прижимаются тремя винтами 6 к оправе 5. Воздушный клин возникает при неравномерном прижатии оправок друг к другу (2 винта должны быть ослаблены).

Пучок лучей, испускаемый полупроводниковым лазером 1 (см. рис. 3), расширяется с помощью микрообъектива 2, закрепленном в магнитной оправе на экране с отверстием 3, и освещает интерференционный объект 4. Картина интерференции наблюдается на экране 5, удаленном от объекта на расстояние 500 мм. В этом случае для полос, локализованных в центральной зоне экрана размером 20-30 мм, угловая расходимость интерферирующих лучей составляет ~3-4°, что позволяет пренебречь ею и использовать приведенные выше модельные представления. Ширина интерференционных полос В' на экране измеряется в мм с помощью масштабной сетки на экране.

78

При необходимости можно увеличить расстояние от объекта до экрана вдвое, установив вместо экрана 5 зеркало 5' (рис. 4) и наблюдая интерференционные полосы на экране с отверстием 3.

Период интерференционных полос B, локализованных в зазоре, следует рассчитывать по формуле

Рис. 3

 

 

Рис. 4

 

B B/ 2L tg

 

,

(7)

 

2

 

 

где L - расстояние от объекта до экрана (см. рис. 4: L=484 мм или

L = 484 + 584 = 1068 мм в зависимости от собранной схемы), - угловая расходимость излучения после объектива (для используемого в РМС3 объектива

= 3,4°)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Включить полупроводниковый лазер. Вращением котировочных винтов направить луч лазера по центру отверстия в экране.

79


2. Установить микрообъектив в магнитной оправе с обратной стороны экрана и подвижками его в поперечных направлениях добиться наиболее полного освещения интерференционного объекта.

3. Небольшим поворотом винтов 6 (см. рис. 2) отрегулировать толщину зазора между стеклянными пластиками в объекте. ВНИМАНИЕ! Категорически

запрещается затягивать винты, т.к. это может привести к появлению сколов на пластинках. Вращение винта должно быть плавным без дополнительных усилий в конечном положении. Для появления клиновидного зазора следует ослабить 1 или 2 винта.

Интерференционную картину можно предварительно визуально наблюдать в отраженном (под углом ~ 45-60°) или проходящем свете от настольной лампы или иного светильника (см. рис. 5а). Более точную регулировку следует проводить в лазерном пучке, добиваясь получения прямых линий, как показано на рис. 5б, 5в. Для ориентации полос вдоль линий шкалы масштабной сетки следует повернуть оправу с объектом вокруг оптической оси до нужного положения.

а)

80


б)

в)

Рис. 5. Примеры визуально наблюдаемых интерференционных полос (а - непосредственно на объекте, б и в - на экране для различных углов клина).

4. Измерить координаты максимумов интерференционных полос не менее трех соседних порядков. Координаты следует измерять с точностью не менее ± 1 мм. Полученные данные занести в Таблицу 1.

Таблица 1.

Линейные координаты полос

M (мм)

 

X1

X2

X3

 

 

 

 

81

5. Для каждой пары полос вычислить период полос

Bij

 

X j X i

 

j i

 

 

 

и усреднить результаты. Полученное среднее значение использовать для расчета угла воздушного клина по формулам (5) и (6).

Рис.6. Габаритный чертеж PMC 2.

Расстояние от объекта до основного экрана L=625 мм, Расстояние от объектива до экрана - 751 мм.

Расстояние между соседними пазами в основании - 100 мм

Контрольные вопросы

1.Выведите формулу для оптической разности хода интерферирующих лучей в воздушном зазоре.

2.Что такое полосы равной толщины?

3.Условия максимумов и минимумов интерференционной картины в воздушном зазоре.

4.Опишите устройство интерференционного объекта и порядок выполнения работы.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учеб пособие для втузов. – М:

Высш. Шк., 1989. – 608 с.

2.Савельев И.В. Курс общей физики, т.2.- М.: «Наука» 1978, с.

3.Трофимова Т.И. Курс физики: Учеб. пособ. для вузов.- 15-е изд., стереотип. -

82