光路调整和透镜参数的测量

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大学物理光学实验部分

大学物理光学实验部分

0I ϕI ϕI )2( λϕπβaSin =大学物理光学实验(部分)单缝衍射一、 实验目的1.观察单缝衍射现象,了解衍射特点;2.测量单缝衍射的相对光强分布。

二、 实验仪器激光器、单缝、检流计、硅光电池等 三、 实验原理照到狭缝上的波前上每一点都起着新波源的作用,从这个波前出发,光线迭加的结果是出现平行于狭缝的明暗相间的条纹。

亮条纹从中心往两侧依次是0级、1级、2级……n 级亮条纹。

暗条纹依次是1级、2级…..n 级。

设光轴上的光强为 屏上与光轴夹角 ϕ 为的一处光强为220sin ββII = (1)1.当)0(0==ϕβ时,0I I =ϕ;称为主极大或零级亮条纹。

2.当)2,1(⋅⋅⋅⋅±±==m m πβ,即am Sin λϕ=时,0=ϕI ,出现暗条纹。

暗条纹在a m λϕ=的方向上。

主极大两侧暗条纹之间的夹角aλϕ2=∆,其余暗条纹间的间距为aλϕ=∆。

3.其他亮条纹的位置:()322/2ββββββββSin Cos Sin Sin d d -=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛ 极大值。

取时,即 ,0I tg Sin Cos βββββ==- 可得:⋅⋅⋅±±±=πππβ47.346.243.1,,即:)3(47.3,46.2,43.1 aa a λλλϕ±±±=亮条纹的光强是极值的0.047,0.017,0.008倍………4.总结: ϕSin-2a λ -1.43a λ -a λ 0aλ1.43aλ2aλ ϕI0 -0.047 00I0 0.047 0四、 实验内容和步骤1.按夫琅和费单缝衍射实验装置设计光路。

即入射到狭缝的光束是平行光,传播到观察点的各子波的光线也是平行光。

2.激光点亮并垂直于狭缝,观察屏放到较远处D>>a.3.观察单缝衍射现象 (1)调节狭缝又宽变窄,再由窄变宽,观察衍射图像的变化,估计出衍射图像刚出现可分辨条纹时的缝宽。

透镜参数的测量

透镜参数的测量

核科学技术学院 2010 级 学号 PB10214023 姓名 张浩然 日期 2011-5-2透镜参数的测量 PB10214023 张浩然一、实验题目:透镜参数的测量二、实验目的:了解光源、物、像之间的关系以及球差、色差产生的原因,熟练掌握光具座上各种光学元件的调节并且测量薄透镜的焦距和透镜的球差和色差 三、实验器材:光具座(包括光源、物屏、凸透镜、凹透镜、像屏等器具) 四、实验原理:1、符号规定:总结为顺光线方向为正,逆光线方向为负。

2、高斯成像公式:设p 为物距,q 为像距,物方焦距为f 1,像方焦距为f 2,则有112=+p f q f 空气中f 2=-f 1=f ,则公式变成fp q 111=-3、测凸透镜焦距 (1)直接法测得光线会聚点和透镜中心的位置x 1、x 2,则f=|x 1-x 2| (2)公式法如图测得p 、q ,利用高斯公式进行计算(3)平面镜反射法利用平面镜反射在物屏上成清晰的像,从而得到焦距f (4)位移法当屏与物的距离A>4f 时,有两个清晰成像的位置,记两个位置之间的距离为l ,则Al A f 422-=4、辅助透镜测量凹透镜焦距:凹透镜将实物成虚像,故通过凸透镜成像后,将像作为凹透镜的物,从而在屏上得到实像,核科学技术学院 2010 级 学号 PB10214023 姓名 张浩然 日期 2011-5-2再利用式fp q 111=-计算f五、数据处理:1. 公式法测凸透镜焦距实验数据有:x 又由:物距有10p x x =-像距有20q x x =-焦距有fp q =-对于焦距f :平均值:61110.2966i i f f cm ===∑对于每组测量值,由于相对独立,则有: 对于每一组的像距和物距: A 类不确定度为:0A u = B 类不确定度:0.0200.006673B B cm u cmC ∆=== 有展伸不确定度:0.950.0131 0.95u cm p ====核科学技术学院 2010 级 学号 PB10214023 姓名 张浩然 日期 2011-5-2 则由fp q 111=-得出误差传递公式为:f u f=则结果的最终表达式为:又由f u =,可得=0.009 p=0.95fu cm则凸透镜焦距的最终结果表达式为:(10.2960.009)cm p=0.95f =±2. 位移法测凸透镜焦距实验数据有:光源位置:x有屏与物的距离为A=x 3-x 0=50.65cm 对于l 有:平均值:6121.873cm ii l l===∑则有2210.3014A l f cm A-== 对l 进行数据分析:标准差:0.142cm l σ== A 类不确定度:0.0580A u cm ==B 类不确定度:0.0200.006673B B cmu cm C ∆===核科学技术学院 2010 级 学号 PB10214023 姓名 张浩然日期 2011-5-2 展伸不确定度:0.150cm 0.95l u p ===对于A 进行数据分析:由其只测量一次,则只有B 类不确定度, B 类不确定度:0.0200.006673B B cm u cmC ∆===有展伸不确定度:0.0131 0.95A u cm p ===由224A l f A-=可得不确定度传递公式为:f u f=可得:0.003cm f fu u f f=⋅=则凸透镜焦距的最终结果表达式为:(10.3010.003)cm p=0.95f =±3. 平面镜反射法测凸透镜焦距实验数据有:光源位置x对1进行数据分析有:平均值:6128.673cm ii x x===∑标准差: 0.028cm x σ==A 类不确定度:0.0115A u cm ==B 类不确定度: 0.0200.006673B B cm u cmC ∆=== 展伸不确定度:0.032cm 0.95x u p ===又由10f x x =-,可得核科学技术学院 2010 级 学号 PB10214023 姓名 张浩然 日期 2011-5-210=10.323cm f x x =-又有误差传递公式为:0.032cm 0.95f x u u p ===则凸透镜焦距的最终结果表达式为:(10.3230.032)cm p=0.95f =±4.测量凹透镜焦距:实验数据有: 光源位置:x 0=18.35cm 凸透镜位置:x 1=30.80cm 第一次成像位置:x 2=90.50cm 放上凹透镜之后:凹透镜位置:x 3=83.92cm 第二次成像位置:x 4=93.22cm 可得:物距为32 6.58cm p x x =-=- 像距为:429.30cm q x x =-= 则由高斯公式可得:22.498cm pqf q p==-+ 由于实验数据仅测得一组,故不作误差分析,上式即为实验结果的最终表达式。

测量透镜焦距的方法

测量透镜焦距的方法

测量透镜焦距的方法
测量透镜焦距的方法
透镜是光学仪器中不可或缺的部分,而测量透镜焦距是透镜应用中的
一个重要环节。

透镜焦距是指透镜将平行光线聚焦成像的距离,是透
镜的重要参数之一。

下面介绍几种测量透镜焦距的方法。

1. 通过物距和像距测量
这是最常用的测量透镜焦距的方法。

首先将一物体放置在透镜的一侧,然后将屏幕或者像纸放置在透镜的另一侧。

调整透镜与屏幕或像纸的
距离,直到在屏幕或像纸上得到一个清晰的像。

此时,可以通过测量
物距和像距来计算透镜的焦距。

2. 通过远物成像测量
这种方法适用于焦距较大的透镜。

将一个远离透镜的物体放置在透镜
的一侧,然后将屏幕或像纸放置在透镜的另一侧。

调整屏幕或像纸的
位置,直到在屏幕或像纸上得到一个清晰的像。

此时,可以通过测量
透镜与屏幕或像纸的距离来计算透镜的焦距。

3. 通过双凸透镜的组合测量
将两个焦距相同的双凸透镜背对背组合在一起,形成一个双凸透镜组合体。

将一个物体放置在双凸透镜组合体的一侧,然后将屏幕或像纸放置在另一侧。

调整屏幕或像纸的位置,直到在屏幕或像纸上得到一个清晰的像。

此时,可以通过测量双凸透镜组合体与屏幕或像纸的距离来计算透镜的焦距。

以上是几种常用的测量透镜焦距的方法。

在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的方法。

同时,为了保证测量结果的准确性,需要注意测量时的环境和仪器的精度。

平行光管法测量透镜焦距

平行光管法测量透镜焦距

目录【摘要】 (3)【关键词】 (3)【Summary】 (3)【Key words】 (3)一、【实验目的】 (4)二、【实验原理】 (4)(1)测量凸透镜的焦距 (4)(2)测量凹透镜的焦距 (5)三、【实验仪器】 (6)四、【实验步骤】 (6)(1)等高共轴调节 (6)(2)测量凸透镜的焦距 (7)(3)测量凹透镜的焦距 (7)五、【数据记录与处理】 (8)1、原始数据记录 (8)2、数据处理 (9)六、【原始数据图片】 (13)七、【误差分析】 (14)八、【改进建议及评价】 (14)九、【感想与总结】 (15)十、【参考文献】 (15)平行光管法测薄透镜焦距【摘要】透镜是光学仪器中最重要、最基本的元件,一般由玻璃、塑料、水晶等透明材料制作而成,在天文、军事、交通、医学、艺术等众多领域发挥着重要作用。

常用的透镜主要有凸透镜与凹透镜两大类。

焦距是反映透镜特性的一个重要参数,因而准确测量透镜的焦距则显得尤为重要。

实验室测量透镜焦距的方法有自准直法、物距像距法、共轭法、平心光管法等。

本文将利用平行光管法测量两种透镜的焦距,并对实验误差作简单分析。

【关键词】薄透镜焦距、平行光管、等高共轴调节【Summary】The lens is the most basic optical instruments which is made of transparent material. The lens is divided into convex lens and concave lens, two categories. Mastering the laws of lens imaging is an important basis for the understanding of the principles of optical instruments and proper using of optical instruments. The focal length is an important parameter reflecting the characteristics of the lens. This experiment uses the parallel ray method to measure the focal length of the convex lens and the concave lens. We summarize the data、calculate the uncertainty and also do the quantitative analysis of the sources deviation. Also given the experience and methods to adjust the optical path, and put forward suggestions to improvement of the existing experimental apparatus and the experiment method.【Key words】parallel ray tube focal length of the lens improve一、【实验目的】1、掌握简单光路的调整方法——等高共轴调节;2、学习消除系统误差或减小随机误差的方法;3、学习用平行光管法测量凸透镜和凹透镜焦距。

测量透镜及透镜组参数

测量透镜及透镜组参数

测量透镜及透镜组参数实验目的1.了解光学器件共轴的粗调方法2.掌薄透镜焦距的几种测量方法3.掌透镜组基点的测量方法实验基本原理按成像性质,透镜可分为两类,一类是会聚透镜也叫凸透镜;另一类是发散透镜也叫凹透镜.透镜表面有两个光学面,会聚透镜中心部分比边缘部分厚.发散透镜则相反,边缘部分比中心部分厚.一. 关于薄透镜成像规律的几个概念1.光心:光线通过透镜中心,其方向不改变,这个透镜的中心点称为光心,图1中O为光心.2.主轴:通过透镜的光心且与透镜相互垂直的轴称为透镜的主轴,透镜的主轴是唯一的.副轴:通过光心且与主轴成一小角度的轴称为副轴,副轴有无穷多个.3.焦点:平行于主轴的平行光线通过透镜折射后,会聚于一点,这一点称为透镜的焦点,凸透镜的焦点是实焦点,凹透镜的焦点是虚焦点.在透镜的两侧,各有一个焦点.分别称为透镜的第一焦点和第二焦点,如图1中和.4.焦平面:通过焦点与主轴垂直的平面称为透镜的焦平面.焦平面的性质:平行于任一副轴的平行光,通过透镜后会聚于这一副轴与焦平面的交点,这一交点对应于这一副轴的副焦点,焦平面就是由许许多多这样的副焦点构成的平面.在透镜的两侧各有一个焦平面,分别称为前焦平面和后焦平面.5.焦距:从光心到焦点的距离称为焦距.对于薄透镜来说,如果透镜两侧的介质相同,那么第一焦距和第二焦距相等. |f|=|f'|6.高斯公式透镜本身的厚度d比起其焦距f、物距s、像距s’的长度小得多的透镜叫薄透镜.薄透镜的成像公式即高斯公式为:(1)s ,,分别为物距、像距、透镜第二焦距.二.透镜组成像规律的几个概念两个以上透镜组成的系统称为透镜组,如果所有透镜的主轴都在同一直线上,则这组透镜称为共轴系统,而该直线称为系统的主光轴. 在成像过程中,前一个折射面所成的像是后一个折射面的物.为了方便地描述透镜组的成像规律,引入基点(即焦点、主点、节点),将系统看成一个整体来处理成像问题.只要能确定系统的基点,便可用公式法(高斯公式、牛顿公式)或作图法求解系统成像问题.1.主焦点、主焦平面如果平行光束从系统左边平行于主光轴入射(系统入射光的一边称为物空间),光束通过透镜组后,会聚在系统右侧(系统出射光一侧称为像空间)光轴上F’点,F’称为系统像空间的主焦点(或第二主焦点),如图2所示,通过F’作垂直于光轴的平面,该平面称为系统像空间的焦平面或第二主焦平面.因为光路是可逆的,如果从像空间、平行于系统光轴射入平行光,会聚在光轴的F点,则F点称为系统物空间的主焦点或第一主焦点.通过F作垂直于光轴的平面称为系统空间的焦平面或第一焦平面,如图3所示.错误!未找到引用源。

透镜参数的测量

透镜参数的测量

实验简介透镜是按几何光学原理设计由透明材料加工而成的基本光学元件,早期的单透镜是两个球面(其中有一个可以是平面)组成的,为了消除象差,改善成像质量,人们设计了各种各样的组合透镜,发明了望远镜、显微镜,大大扩展了人眼的视界。

因此可以说透镜成像在科学技术上的作用非常重要,了解单透镜的基本性质和参数测量方法是很有意义的。

将为进一步学习光学技术以及正确使用光学仪器打下基础。

⏹实验简要原理透镜的主要作用是成像,描述透镜的性能最主要的参量叫焦距。

通过本实验学生可以学到三种测量焦距的方法。

(1)自准直法。

(2)物象公式法。

(3)位移法。

基本公式为高斯成像公式。

注意几何光学中距离的符号规定,以透镜的主平面为起点与光线行进的方向一致为正,反之为负。

如图2所示,高斯公式为:按照几何规定光学带撇的量代表像方量(不带撇的量表示物方量,凸透镜的像方焦距为正,凹透镜的像方焦距为负)。

⏹实验内容将白光光源、透镜、物屏、象屏等放在光具座上,并且将各元件的中心的连线与光具座导轨平行(共轴调节)。

(1) 自准直法:如图1所示,将光源、物屏、透镜和反射镜放在光具座上,让光源的光照亮物屏,移动物屏的位置,使经透镜到反射平面镜再沿原路反射回来的光在物屏上形成相等大小、方向相反的清晰的象。

这时物屏与透镜的距离就是透镜的焦距。

(2) 物象公式法:如图2所示,将物屏、透镜和象屏放在合适的距离,使物体的象最清晰,测出物距和像距由透镜的高斯物象公式求出透镜的焦距。

(3)位移法:当物距在一倍焦距和两倍焦距之间时,在像方可以得到一个放大的实象,当物距大于二倍焦距时可以得到一个缩小的实像。

使物屏与象屏之间的距离大于4倍焦距,调整透镜可以有两次在象屏上得到清晰的象。

如图2所示。

有高斯公式可以推出:测出L和l就可以计算出透镜的焦距了。

测量凹透镜的焦距:由于凹透镜不能直接成实像所以测量其焦距必须利用一个凸透镜作为辅助透镜。

测量光路如图4所示。

⏹教学重点1. 透镜的主要参数是焦距,透镜的成像关系由焦距决定。

光学实验基本光路调整实验报告

光学实验基本光路调整实验报告

课程名称:应用光学
实验项目名称:基本光路调整实验
图3.1 自准直法原理图
平行光束的检测:
如图1.2所示,为了获得宽准直光束,细激光束经过显微镜物镜扩束,随后经过空间滤波器滤波,再经过准直透镜准直,最后遇到一块透明的平行平晶(平行度较好的平板玻璃),该平行平晶的面法线与光轴有一定夹角,使准直光线经过平行平晶的反射在导轨外用白屏观察到。

由于相干性,平行平晶前后两个表面反射的光会由于半波损失或者在平行平晶中多经过的光程差导致两个光有光程差从而形成干涉条纹。

平行平晶与导轨夹角较小时,干涉条纹近似呈同心圆环;夹角较大时,条纹变成弯曲状或近似的直线状。

平行平晶越厚、光束的发散角(或会聚角)越大,则条纹越密;减小光束发散角(会聚角),条纹变稀少。

光束接近准直时,条纹几乎消失。

显然,条纹疏密的程度取决于平晶的平行度及光束的准直度。

图3.2 平行平晶法光路图
图5.1 实验现象一图5.2 实验现象二
图5.3 实验现象三图5.4 实验现象四。

光学实验讲义

光学实验讲义

实验一 薄透镜参数的测定引言:透镜是光学仪器中最基本的元件,反映透镜特性的一个主要参量是焦距,它决定了透镜成像的位置和性质(大小、虚实、倒立) 以便了解透镜成像的规律,掌握光路调节技术,比较各种测量方法的优缺点,为今后正确使用光学仪器打下良好的基础。

[实验目的]1.学会测量透镜焦距的几种方法。

2.掌握简单光路的分析和光学元件同轴等高的调节方法。

3.熟悉光学实验的操作规则实验原理:薄透镜是指透镜中心厚度d 比透镜焦距f 小很多的透镜。

透镜分为两大类:一类是凸透镜(也称为正透镜或会聚透镜),对光线起会聚作用,焦距越短,会聚本领越大;另一类是凹透镜(也称负透镜或发散透镜),对光线起发散作用,焦距越短,发散本领越大。

透镜的焦距测量用到的成像公式是高斯公式:fp p 111=-' 一、凸透镜焦距的测定:透镜的焦距测量主要用到高斯公式计算焦距1.粗略估测法:以太阳光或较远的灯光为光源,用凸透镜将其发出的光线聚成一光点(或像),此时,p →∞,s’≈f’,即该点(或像)可认为是焦点,而光点到透镜中心(光心)的距离,即为凸透镜的焦距,此法的测量误差约在10%左右。

由于这种方法误差较大,大都用在实验前作粗略估计,如挑选透镜等。

2.利用物像公式求焦距: 根据(1)式,则薄透镜焦距为'''s s ss f f -=-= (2)如图1所示,若在实验中分别测出物距s 和像距s′,即可用式(2)求出该透镜的焦距f 。

但应注意:测得量须添加符号,求得量则根据求得结果中的符号判断其物理意义。

3.自准法:如图2所示,在待测透镜L 的一侧放置被光源照明的“1”字形物屏AB ,在另一侧放一与主光轴垂直的平面反射镜M ,移动透镜(或物屏),当物屏AB 正好位于凸透镜之前的焦平面时,物屏AB 上任一点发出的光线经透镜折射后,将变为平行光线,然后被平面反射镜反射回来。

再经透镜折射后,仍会聚在它的焦平面上,即原物屏平面上,形成一个与原物大小相等方向相反的倒立实像A′B′。

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光路调整和透镜参数的测量
透镜是光学基本元件,工程中常用它建立光路作为传输光能量和光信息,并是组成各种光学仪器的主要组件。

不同的用途需要焦距不同的透镜或透镜组。

通过测量透镜的焦距,我们可以掌握透镜成像规律,学会光路的分析和调整技术,这对了解光学仪器的构造和正确使用很有帮助,为探索其它学科提供了实际的手段和技能。

[预习要点]
1.什么是薄透镜?什么是近轴光线?透镜成像公式的使用条件是什么?
2.什么是自准法?它的光路及成像有什么特点?
3.什么是共轭法?用共轭法测透镜焦距有何优点?
4.什么叫等高同轴?用什么方法调节等高同轴?
[实验重点]
1.加深理解透镜成像规律。

2.掌握简单光路、光轴的调节技术。

3.学习测量薄透镜焦距的方法。

4.学习不确定的计算方法。

[实验仪器]
光具座、凸透镜、物屏、像屏、白炽光源、平面镜、光具凳、光学平台、分光计(参阅教材P203,图4.3.2)。

[实验原理]
透镜的中心厚度(d)比透镜焦距f小很多,约为%
d,我们称之为薄透镜。

f
/≤
5
1.薄透镜成像规律
(a)凸透镜(会聚透镜)
对光线具有会聚作用,当一束平行于透镜主光轴的光线通过透镜后,将会聚于主光轴上距透镜光心0为f的焦点F上,f
OF=称为焦距,见图1(a)。

174
(b )凹透镜(发散透镜)
对光线具有发散作用。

一束平行于透镜主光轴的光线通过透镜后,经折射变为发散光束,发散光的反向延长线与主光轴交于F 点,称焦点F 到透镜光心0的距离为焦距f ,见图1(b )。

在近轴光线的条件下,薄透镜的成像公式为:
f q p
1
11
=+
(1) 式中,f —透镜的焦距,p 为物距,q 为像距。

符号规则:
物距p 为正值表示实物,为负值表示虚物。

像距q 为正值表示实像,为负值表示虚像。

焦距f 为正值表示凸透镜,又称正透镜;为负值表示凹透镜,又称负透镜。

2.透镜焦距的测量原理
(1)自准法(由光的可逆性原理求焦距)
这个方法是利用物距等于焦距使之产生平行光,在用平面镜把平行光原路返回到物屏上,看到成像。

用像是否清晰检验调焦是否完成,用像所在位置检验透镜光轴与平面镜法线是否平行。

如图2,在凸透镜后面放一平面镜,当物距等于凸透镜焦距f 时,则物光经过凸透镜后成为平
行光,被平面镜反射回来的平行光再次经过凸透镜后所成的像也在焦平面上,且为倒像。

据此就可测出焦距f 。

图1 透镜的焦距
图2 自准法测凸透镜焦距 图3 自准法测凹透镜焦距
176
分光计仪器中的望远镜调节光路就是自准光路,解决望远镜调焦及望远镜光轴调节问题,如图4所示。

(2)用共轭法测凸透镜焦距
取物屏与像屏之间的距离a 大于四倍焦距(4f )时,移动透镜,则在屏上两次成像,如图5所示。

物距为1p 时,像屏上出现一个放大的像(此时像距为1q );当物距为2p 时,像屏上又得到一个缩小的像(此时像距为2q )。

透镜在两次成像之间的位移为b 。

根据透镜公式(1),可得:
1
11
1q p q p f +=
由图5可证
1221,q p q p ==
1212p q p b a =+=-
)(2
1
1b a p -=

)(2
1
)(2112b a b a a p a p +=--=-=

5 共轭法测凸透镜焦距
图7 平行光法测凸透镜焦距
所以
a b a b a b a a f 4)(21)(2112
2-=⎥⎦
⎤⎢⎣⎡+⨯-=
(3)用自准法进行分光计中望远镜调焦和光轴调节
望远镜由目镜和物镜组成,见图6。

当目镜与绿十字之间距离发生改变时,黑叉丝的清晰度也会随之发生改变,称为望远镜目镜调焦。

而绿十字与物镜间距离发生改变,称为望远镜调焦。

当它们间距等于物镜焦距时,绿十字发出的绿光经物镜出来变成平行光,再经小平台上平面镜反射回来通过物镜聚焦在绿十字所在平面黒叉丝上,成清晰的像。

望远镜光轴与平面镜垂直时,绿十字像会落在黑上叉丝。

*(4)用平行光法测透镜焦距
用物屏、凸透镜1O 、平面镜组成自准光路,见图7,移动透镜当物屏上出现清晰的像时,去掉平面镜,放上待测凸透镜2O 与像屏'S ,移动凸透镜2O ,像屏'S 上出现清晰像时,x f S O ='2。

[实验内容
]
178 1.单透镜系统的共轴调节
(1)粗调:将光源、物和透镜靠拢,调节它们的高低左右位置,使它们的中心处在一条和导轨(光学平台)平行的直线上,使透镜的主光轴与导轨(平台平面)平行,并且使物屏、透镜和像屏与导轨(平台平面)垂直,判断方法为目测,判断精度在一小区域内即可,故称为粗调。

(2)细调:用成像规律来判断和调节,用位移法光路,使物的中心、透镜光心达到同轴等高要
求,只要透镜移动时,大像中心和小像中心重合。

(调节技巧为大像追小像),见图8。

2.自准法测凸透镜焦距
按图2放置物屏、凸透镜及平面镜,移动凸透镜,使在物屏上能看到清晰的倒像,记下物屏位置1A 及凸透镜位置1 ,焦距||11A f -= 。

数据记录:
表1 物屏1A = ㎝
3.共轭法侧凸透镜焦距
使物屏和像屏间的距离a 大于4f 。

物屏与像屏的位置分别为AB x 和B A x '',透镜在成大像和小像时的位置分别为1O x 和2O x ,透镜在两次成像之间的位移||12O O x x b -=,物像之间的位移
AB B A x x a -=''。

数据记录:
表2 单位:㎝
图8
4.调节分光计中望远镜
(1)调节望远镜适合观察平行光
调节目镜与叉丝的距离(黑叉丝与绿十字同一平面),看清黒叉丝。

把平面镜放在小平台上,缓慢转动小平台,使望远镜与平面镜垂直,从望远镜中寻找镜面反射回来的光斑。

调节望远镜调焦旋纽,使光斑变成清晰的小绿十字。

(2)调节望远镜光轴垂直平面镜
调节望远镜水平螺钉与平台水平螺钉,使小緑十字与黑双十字的上十字重合。

5. 用平行光法测透镜焦距(选做) 参照图7光路图与操作方法进行。

[数据处理与结果表示]
1.自准法
标准差 1
2
11-⎪⎪⎭

⎝⎛-∑-==
∆n f f A ix n i △仪为仪器误差(取1/2 ㎜)
测量结果的不确定度22
仪∆+∆=∆A
测量结果表示:∆±=f f ,%100⨯∆
=
E f 2.位移法(单位:㎝)
180
结果表示:∆±=f f ,%100⨯∆
=f
E f
[思考题]
1.用位移法调节单镜头系统共轴时,如果大像中心在上,小像中心在下,说明物屏位置偏上还是偏下?画出光路图加以说明。

2.用自准直法测凸透镜的焦距时,平面镜M 起什么作用?M 离透镜远近不同对成像有无影响(清晰度、亮度)?
3.测量凸透镜焦距的实验方法中各有什么优缺点。

4.共轭法测量凸透镜焦距时,为什么要求a ﹥4f,等于或小于行不行?为什么?
[参考书目]
[1]丁慎训、张孔时《物理实验教程》,清华大学出版社,1992年 [2]杨述武《普通物理实验》(光学部分),高等教育出版社,1993年 [3]梁华翰、朱良铱、张立《大学物理实验》,上海交通大学出版社,1996年
[附录 光具座]
图9是GP-78型光具座,它的精度较高,适用于高等院校教学实验中精度要求较高的光学实验。

平直度在0.03毫米和0.10毫米之间,一般光具凳只能上下调节,其中2~3只光具凳上下、左右都可调节。

图9 光具座及其附件。

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