ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 30.11.2023
Просмотров: 14
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Бланк выполнения лабораторной работы №1
«Опыт Юнга»
Цель работы:
-
Знакомство с процессом сложения когерентных электромагнитных волн и его моделированием. -
Экспериментальное исследование закономерностей взаимодействия световых волн от двух источников (щелей). -
Определение длины световой волны по интерференционной картине от двух щелей.
Зарисовка модели «Интерференционный опыт Юнга»:
Рисунок 1. Начало измерений для длины волны фиолетового цвета
Таблица 1
Результаты измерений для длины волны фиолетового цвета при L1 =3,0 м
d, мм | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
хтах, мм | 0,52 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,39 | 0,38 |
1/d, мм-1 | 0,455 | 0,435 | 0,417 | 0,40 | 0,385 | 0,37 | 0,357 | 0,344 | 0,333 |
График экспериментальной зависимости смещения первого максимума xmax от обратного расстояния между щелями:
Таблица 2
Результаты измерений для волны фиолетового цвета при L2 =3,1 м
d, мм | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
хтах, мм | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,39 |
1/d, мм-1 | 0,455 | 0,435 | 0,417 | 0,40 | 0,385 | 0,37 | 0,357 | 0,344 | 0,333 |
График экспериментальной зависимости смещения первого максимума xmax от обратного расстояния между щелями:
Таблица 3
Результаты измерений для волны фиолетового цвета при L3 =3,2 м
d, мм | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
хтах, мм | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,4 |
1/d, мм-1 | 0,455 | 0,435 | 0,417 | 0,40 | 0,385 | 0,37 | 0,357 | 0,344 | 0,333 |
График экспериментальной зависимости смещения первого максимума xmax от обратного расстояния между щелями:
Проведите аппроксимацию графика прямой линией и определите по графику длину волны
Анализ ответа и графиков:
В результате проведенной лабораторной работы выявлено:
-
при увеличении расстояния между источниками света (щелями, d) уменьшается расстояние между интерференционными полосами; -
при увеличении расстояния между источниками света и экраном (L) увеличивается расстояние между интерференционными полосами.
Вывод.
В ходе работы я определил длину световой волны по интерференционной картине от двух щелей при помощи опыта Юнга.
Диапазон фиолетового цвета спектра определяют длиной волны 380—435 нм, поэтому значение, полученное в результате выполнения лабораторной работы
, попадает под заданные значения диапазона.