SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
9
ги сначала перед бипризмой – светлая полоса должна быть посре-
дине бипризмы. Затем лист помещают за бипризмой, на нем долж-
на быть видна не очень широкая светлая полоса на ровном фоне.
При перемещении листа бумаги по направлению к микроскопу эта
полоса должна попасть в объектив микроскопа. Если светлая по-
лоса не попадает в объектив, необходимо немного повернуть ми-
кроскоп вокруг вертикальной оси. После этого сужают щель и на-
блюдают интерференционную картину в окуляр микроскопа. Если
полосы интерференции окажутся расплывчатыми, надо изменить
ширину щели или положение бипризмы. Интерференционная
картина будет достаточно четкой при условии параллельности
щели и ребра тупого двухгранного угла бипризмы. Бипризму мож-
но поворачивать в оправе вокруг горизонтальной оси с помощью
специального винта, связанного с оправой.
Наблюдая интерференционную картину в микроскоп и одновре-
менно поворачивая бипризму, добиваются максимальной резкости
интерференционной картины.
Для определения длины волны монохроматического све-
та и  преломляющего угла бипризмы необходимо, как видно из
формул (7) и (10), измерить расстояние δ между соседними по-
лосами интерференции, расстояние d между мнимыми источ-
никами, расстояние L от щели до фокальной плоскости микро-
скопа (поскольку интерференционная картина наблюдается
в  фокальной плоскости микроскопа) и расстояние l от щели до
бипризмы.
4. Определяют расстояние δ. Для этого с помощью окулярной
шкалы микроскопа измеряют расстояние DY, на котором уклады-
вается k светлых полос интерференции. Тогда
,
Y
c
k
∆
δ = (11)
где c – цена деления окулярной шкалы микроскопа.
5. Измеряют расстояние l между щелью и бипризмой.
6. Определяют расстояние d. Для этого на оптическую скамью
между бипризмой и микроскопом помещают линзу. Наблюдая
в микроскоп и перемещая линзу вдоль скамьи, находят такое по-
ложение линзы, при котором видны две яркие полосы – изображе-
ния мнимых источников. Измеряют расстояние d1 между этими
изображениями по шкале микроскопа (с учетом цены деления).
Расстояние d находят, пользуясь формулой для увеличения тон-
кой линзы
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

More Related Content

Similar to Suai 7

й 6.2. с 1. к 3
й 6.2. с 1. к 3й 6.2. с 1. к 3
й 6.2. с 1. к 3timorevel
 
11.1. курс лекций афу
11.1. курс лекций афу11.1. курс лекций афу
11.1. курс лекций афуGKarina707
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ITMO University
 
оптические приборы
оптические приборыоптические приборы
оптические приборыaries001
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптикаelmirazhumabekova
 
optika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxoptika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxljbkjbk
 
КОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВ
КОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВКОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВ
КОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВITMO University
 
конструкция сзм
конструкция сзмконструкция сзм
конструкция сзмYerin_Constantine
 

Similar to Suai 7 (20)

й 6.2. с 1. к 3
й 6.2. с 1. к 3й 6.2. с 1. к 3
й 6.2. с 1. к 3
 
11.1. курс лекций афу
11.1. курс лекций афу11.1. курс лекций афу
11.1. курс лекций афу
 
Suai 36
Suai 36Suai 36
Suai 36
 
Дифракция света
Дифракция светаДифракция света
Дифракция света
 
Suai 35
Suai 35Suai 35
Suai 35
 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМЫ ДИФРАКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ...
 
Suai 9
Suai 9Suai 9
Suai 9
 
342
342342
342
 
342
342342
342
 
259
259259
259
 
259
259259
259
 
оптические приборы
оптические приборыоптические приборы
оптические приборы
 
7273
72737273
7273
 
геометрическая оптика
геометрическая оптикагеометрическая оптика
геометрическая оптика
 
optika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptxoptika-geometricheskaya-optika.pptx
optika-geometricheskaya-optika.pptx
 
КОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВ
КОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВКОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВ
КОМПЛЕКТ ПЛАНАХРОМАТИЧЕСКИХ МИКРООБЪЕКТИВОВ С ПОСТОЯННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗРАЧКОВ
 
14
1414
14
 
конструкция сзм
конструкция сзмконструкция сзм
конструкция сзм
 
7089
70897089
7089
 
Opticheskie pribory
Opticheskie priboryOpticheskie pribory
Opticheskie pribory
 

More from tvoi_Suai (20)

Suai 51
Suai 51Suai 51
Suai 51
 
Suai 50
Suai 50Suai 50
Suai 50
 
Suai 49
Suai 49Suai 49
Suai 49
 
Suai 48
Suai 48Suai 48
Suai 48
 
Suai 46
Suai 46Suai 46
Suai 46
 
Suai 45
Suai 45Suai 45
Suai 45
 
Suai 44
Suai 44Suai 44
Suai 44
 
Suai 42
Suai 42Suai 42
Suai 42
 
Suai 43
Suai 43Suai 43
Suai 43
 
Suai 39
Suai 39Suai 39
Suai 39
 
Suai 38
Suai 38Suai 38
Suai 38
 
Suai 37
Suai 37Suai 37
Suai 37
 
Suai 34
Suai 34Suai 34
Suai 34
 
Suai 33
Suai 33Suai 33
Suai 33
 
Suai 30
Suai 30Suai 30
Suai 30
 
Suai 29
Suai 29Suai 29
Suai 29
 
Suai 28
Suai 28Suai 28
Suai 28
 
Suai 27
Suai 27Suai 27
Suai 27
 
Suai 26
Suai 26Suai 26
Suai 26
 
Suai 25
Suai 25Suai 25
Suai 25
 

Suai 7

  • 1. 9 ги сначала перед бипризмой – светлая полоса должна быть посре- дине бипризмы. Затем лист помещают за бипризмой, на нем долж- на быть видна не очень широкая светлая полоса на ровном фоне. При перемещении листа бумаги по направлению к микроскопу эта полоса должна попасть в объектив микроскопа. Если светлая по- лоса не попадает в объектив, необходимо немного повернуть ми- кроскоп вокруг вертикальной оси. После этого сужают щель и на- блюдают интерференционную картину в окуляр микроскопа. Если полосы интерференции окажутся расплывчатыми, надо изменить ширину щели или положение бипризмы. Интерференционная картина будет достаточно четкой при условии параллельности щели и ребра тупого двухгранного угла бипризмы. Бипризму мож- но поворачивать в оправе вокруг горизонтальной оси с помощью специального винта, связанного с оправой. Наблюдая интерференционную картину в микроскоп и одновре- менно поворачивая бипризму, добиваются максимальной резкости интерференционной картины. Для определения длины волны монохроматического све- та и  преломляющего угла бипризмы необходимо, как видно из формул (7) и (10), измерить расстояние δ между соседними по- лосами интерференции, расстояние d между мнимыми источ- никами, расстояние L от щели до фокальной плоскости микро- скопа (поскольку интерференционная картина наблюдается в  фокальной плоскости микроскопа) и расстояние l от щели до бипризмы. 4. Определяют расстояние δ. Для этого с помощью окулярной шкалы микроскопа измеряют расстояние DY, на котором уклады- вается k светлых полос интерференции. Тогда , Y c k ∆ δ = (11) где c – цена деления окулярной шкалы микроскопа. 5. Измеряют расстояние l между щелью и бипризмой. 6. Определяют расстояние d. Для этого на оптическую скамью между бипризмой и микроскопом помещают линзу. Наблюдая в микроскоп и перемещая линзу вдоль скамьи, находят такое по- ложение линзы, при котором видны две яркие полосы – изображе- ния мнимых источников. Измеряют расстояние d1 между этими изображениями по шкале микроскопа (с учетом цены деления). Расстояние d находят, пользуясь формулой для увеличения тон- кой линзы vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943
  • 2. 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