4
Лабораторная работа № 1
БИПРИЗМА ФРЕНЕЛЯ
Цель работы: определить длину волны монохроматического
света видимой области спектра и преломляющий угол бипризмы
Френеля.
Методические указания
Волны, разность фаз которых остается постоянной в течение
всего времени наблюдения, называются когерентными. При нало-
жении когерентных световых волн в пространстве происходит пе-
рераспределение светового потока так, что в одних местах наблю-
дается усиление, а в других – ослабление интенсивности света. Это
явление называется интерференцией. Если на пути когерентных
волн в области, где они налагаются, поставить экран, то на нем
можно наблюдать интерференционную картину.
Рассмотрим интерференционную картину, получаемую при на-
ложении волн от двух точечных когерентных источников S1 и S2
на плоском экране Э, параллельном прямой, соединяющей источ-
ники (рис. 1). Пусть расстояние между источниками – d, рассто-
яние между экраном и источниками – L. Для простоты будем счи-
тать, что источники испускают когерентные волны одинаковой
амплитуды. Рассмотрим результат интерференции в некоторой
точке В, находящейся от источников S1 и S2 на расстояниях r1
и r2, соответственно. Поля, создаваемые в точке B источниками S1
и S2, имеют вид
1 0 1 2 0 2cos( ), cos( ),E E t kr E E t krω ω= - = - (1)
где
2
k
π
λ
= – волновое число; λ – длина волны; ω – круговая часто-
та; Е0 – амплитуда.
Суммарное поле в точке B (при условии, что колебания Е1 и Е2
совершаются вдоль одной прямой) будет
2 1 1 2
1 2 02
2 2
( ) ( )
cos cos .
k r r k r r
E E + E E tω
æ ö- + ÷ç= = - ÷ç ÷çè ø
(2)
Его амплитуда 2 1
02
2
( )
cos
k r r
A E
-
= изменяется при перемеще-
нии точки В вдоль оси у и зависит от величины ∆ = r2 – r1, называ-
vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
ГУАП ФИЗИКА ЧАСТЬ 1 | Механика. Колебания и волны.
СКАЧАТЬ https://yadi.sk/i/WadKHxm3SkM83Q
• Машина Атвуда
• Маятник Максвелла
• Математический и оборотный маятники
• Крутильный маятник
• Маятник Обербека
• Наклонный маятник
• Столкновение шаров
• Гироскоп
• Определение скорости звука в воздухе
• Определение коэффициента вязкости воздуха
• Определение показателя адиабаты для воздуха
• Определение электрического сопротивления
ГУАП ФИЗИКА ЧАСТЬ 2 | Волновая оптика. |
СКАЧАТЬ https://yadi.sk/i/WadKHxm3SkM83Q
• Определение электроемкости конденсатора с помощью
баллистического
гальванометра
• Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре
• Определение горизонтальной составляющей напряженности
магнитного поля земли
• Исследование магнитного поля соленоида
• Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке
конденсатора
• Определение периода релаксационных колебаний при помощи
электронного
осциллографа
• Бипризма Френеля
• Кольца Ньютона
• Характеристики призмы и дифракционной решетки

Suai 2

  • 1.
    4 Лабораторная работа №1 БИПРИЗМА ФРЕНЕЛЯ Цель работы: определить длину волны монохроматического света видимой области спектра и преломляющий угол бипризмы Френеля. Методические указания Волны, разность фаз которых остается постоянной в течение всего времени наблюдения, называются когерентными. При нало- жении когерентных световых волн в пространстве происходит пе- рераспределение светового потока так, что в одних местах наблю- дается усиление, а в других – ослабление интенсивности света. Это явление называется интерференцией. Если на пути когерентных волн в области, где они налагаются, поставить экран, то на нем можно наблюдать интерференционную картину. Рассмотрим интерференционную картину, получаемую при на- ложении волн от двух точечных когерентных источников S1 и S2 на плоском экране Э, параллельном прямой, соединяющей источ- ники (рис. 1). Пусть расстояние между источниками – d, рассто- яние между экраном и источниками – L. Для простоты будем счи- тать, что источники испускают когерентные волны одинаковой амплитуды. Рассмотрим результат интерференции в некоторой точке В, находящейся от источников S1 и S2 на расстояниях r1 и r2, соответственно. Поля, создаваемые в точке B источниками S1 и S2, имеют вид 1 0 1 2 0 2cos( ), cos( ),E E t kr E E t krω ω= - = - (1) где 2 k π λ = – волновое число; λ – длина волны; ω – круговая часто- та; Е0 – амплитуда. Суммарное поле в точке B (при условии, что колебания Е1 и Е2 совершаются вдоль одной прямой) будет 2 1 1 2 1 2 02 2 2 ( ) ( ) cos cos . k r r k r r E E + E E tω æ ö- + ÷ç= = - ÷ç ÷çè ø (2) Его амплитуда 2 1 02 2 ( ) cos k r r A E - = изменяется при перемеще- нии точки В вдоль оси у и зависит от величины ∆ = r2 – r1, называ- vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
  • 2.
    ГУАП ФИЗИКА ЧАСТЬ1 | Механика. Колебания и волны. СКАЧАТЬ https://yadi.sk/i/WadKHxm3SkM83Q • Машина Атвуда • Маятник Максвелла • Математический и оборотный маятники • Крутильный маятник • Маятник Обербека • Наклонный маятник • Столкновение шаров • Гироскоп • Определение скорости звука в воздухе • Определение коэффициента вязкости воздуха • Определение показателя адиабаты для воздуха • Определение электрического сопротивления ГУАП ФИЗИКА ЧАСТЬ 2 | Волновая оптика. | СКАЧАТЬ https://yadi.sk/i/WadKHxm3SkM83Q • Определение электроемкости конденсатора с помощью баллистического гальванометра • Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре • Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля земли • Исследование магнитного поля соленоида • Изучение процессов установления тока при разрядке и зарядке конденсатора • Определение периода релаксационных колебаний при помощи электронного осциллографа • Бипризма Френеля • Кольца Ньютона • Характеристики призмы и дифракционной решетки