Порядок выполнения работы.
Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона Цель работы: наблюдая явление интерференции получить интерференционную картину в виде колец Ньютона и вычислить длину световой волны. Оборудование: микроскоп, окулярный микрометр, линза с большим радиусом кривизны, полированная пластинка.
Краткая теория. Наблюдение интерференции с помощью колец Ньютона представляет собой наиболее простой метод изучения явления интерференции в тонких прозрачных изотропных пластинках и определения длины световой волны.
Интерференционная картина возникает в результате интерференции световых лучей, отраженных от верхней и нижней границ воздушного клина. При этом в отраженном свете получается следующая картина: в точке соприкосновения наблюдается черное пятно, окруженное рядом концентрических светлых и черных колец убывающей ширины. Так как интерференция происходит между волнами, отраженными от верхней и нижней поверхностей воздушной прослойки, то для вычисления разности хода надо иметь ввиду не только толщину воздушной прослойки dm, но также дополнительную разность хода При нормальном падении лучей для воздуха полная оптическая разность хода
Далее (см. рис.1.)
где rm - радиус m -го кольца, R – радиус кривизны линзы. Условие образования m -го темного кольца заключается в том, что
Из формул (1), (2) и (3) получаем
Чем больше m, тем меньше различие между радиусами соседних колец, т.е. тем теснее кольца. Для радиуса светлого кольца будем иметь
Вследствие упругой деформации стекла невозможно добиться идеального соприкосновения линзы и плоской пластинки в одной точке и более правильный результат получится, если вычислять
Для расчетов это выражение удобнее переписать так:
Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки. Установка, применяемая в данной работе, состоит из микроскопа с окулярным микрометром. На предметном столике микроскопа расположена линза на отполированной пластинке. Наведя микроскоп на резкость, в поле зрения окуляра получают интерференционную картину чередующихся колец Ньютона. Кроме этого, в поле зрения наблюдается шкала (рис.2.), крест нитей и связанная с ним и расположенная выше двойная линия. Данная шкала содержит 8 делений, причем одно деление соответствует одному миллиметру. Один полный оборот окулярного микроскопа (100 делений) соответствует линейному перемещению на 1 деление (т.е. на 1мм) креста нитей и совмещенной с ним двойной линии. Цена деления окулярного микроскопа равна 0,01 мм/дел.
Порядок выполнения работы. 1. Заготовить таблицы 1 и 2 для темных и светлых колец.
2. Наблюдая в микроскоп интерференционную картину, добиться того, чтобы получающиеся в отраженном свете кольца Ньютона были хорошо видны (сфокусировать микроскоп). В центре колец наблюдается темное пятно. 3. На пути светового луча поставить указанный преподавателем светофильтр. 4. Крест нитей выставить на диаметр концентрических колец и проверить, вращая окулярный микрометр, действительно ли крест нитей перемещается вдоль диаметра. 5. Последовательно снять отсчеты (со шкалы в поле окуляра и с окулярного микроскопа) слева (по отношению к наблюдателю) и справа для нескольких (6-7) темных колец, начиная с первого и до последнего видимого темного кольца. Данные измерений занести в таблицу 1. 6. Аналогично произвести измерения для 6-7 светлых колец. 7. Результаты занести в таблицу (таблица 1(светлые кольца)). 8. Записать радиус кривизны линзы (указан на установке).
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|