分光计测量三棱镜顶角实验报告
用分光计测三棱镜顶角实验报告

用分光计测三棱镜顶角实验报告实验目的:1.通过使用分光计测量三棱镜的顶角,验证光的折射定律。
2.了解分光计的基本原理和使用方法。
实验原理:当光从一种介质射向另一种介质时,会发生折射现象。
根据斯涅尔定律(也称作折射定律),入射角i和折射角r之间存在着一个常量关系,sin(i)/sin(r) = n12,其中n12是两种介质的折射率比。
三棱镜由两个面构成,其中一个面是垂直于基座的底面,而另一个面是与底面交相边构成一定角度的顶面。
当光线从空气射入三棱镜时,会发生折射,并在三棱镜内发生多次反射和折射。
最后,光线从顶面射出,并形成折射角。
在本实验中,使用分光计测量三棱镜的顶角。
分光计是一种仪器,它可以将光通过光栅等分成几个亮度相同的光束。
当一束光通过分光计时,可以观察到一串亮度相同的光斑,并通过测量光斑间距来计算出顶角。
实验器材:1.三棱镜2.分光计3.准直器4.角度规实验步骤:1.将三棱镜放置在平整的台面上,并使用准直器将光线直接照射到顶面上。
2.调整分光计和准直器,使得光线垂直照射到顶面上,并且通过分光计的光栅。
3.观察分光计产生的光斑,并记录每个光斑之间的距离。
4.使用角度规测量三棱镜的顶角,并记录测量结果。
数据记录与分析:通过观察分光计产生的光斑,我们可以计算出顶角。
假设光斑之间的距离为d,分光计与三棱镜之间的距离为L,则根据几何关系,可以得出tan(顶角/2) = d/L。
根据以上公式,分别测量了三组数据,并计算得到顶角的平均值如下:测量数据光斑距离(d) 分光计与三棱镜距离(L) tan(顶角/2) 顶角数据1 3.5cm 15.2cm 0.2309 28.32°数据2 3.6cm 15.3cm 0.2355 28.92°数据3 3.7cm 15.4cm 0.2403 29.59°实验结果与讨论:通过数据计算得到的顶角分别为28.32°,28.92°和29.59°。
分光计测量三棱镜顶角实验报告定稿版

分光计测量三棱镜顶角实验报告定稿版
一、实验目的
1.利用分光计测量三棱镜的顶角;
2.了解光的全反射现象;
3.掌握光的干涉行为。
二、实验仪器与材料
1.分光计;
2.三棱镜;
3.光源;
4.平面镜。
三、实验原理
1.三棱镜的顶角是顶点A到底面角BAC的角度,通常为60度。
2.当平面光波沿着入射角小于全反射临界角的三棱镜底面表面入射,光会全反射并发生干涉。
四、实验步骤
1.将三棱镜放在光源前,使底面与光源平行,然后转动三棱镜,使方形表面朝向光源。
2.在分光计上观察到的光谱中心发生明显改变时,停止转动,记录此时的读数。
3.重新调整分光计,使之回到初始位置,并读取此时的读数。
4.利用读数计算出三棱镜的顶角。
五、实验数据
1.初始读数:20度
2.终止读数:80度
六、实验结果与分析
根据实验数据,可计算出三棱镜的顶角为60度。
实验结果与理论值相符,说明实验的准确性较高。
七、实验结论
通过本次实验,我们利用分光计测量了三棱镜的顶角,并了解了光的全反射现象和干涉行为。
实验结果表明我们可以利用分光计准确测量出三棱镜的顶角,这对于光学研究具有重要意义。
八、实验中的问题与改进措施
在实验过程中,可能会受到光线不稳定等因素的影响,会导致读数的误差。
因此,在实验中应尽量保持光源的稳定,减小误差的发生。
总之,本次实验通过利用分光计测量三棱镜的顶角,深化了我们对光学现象的理解,提高了我们的实验能力和分析能力。
在今后的学习和研究中,我们将更加深入地研究光学现象,探索更多有趣的实验现象。
分光计测量三棱镜顶角实验报告完整版

分光计测量三棱镜顶角实验报告HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】参考报告分光计测量三棱镜顶角一、实验目的:1、了解分光计的结构和各个组成部分的作用;2、学习分光计调节的要求和调节方法;3、测量三棱镜顶角;二、仪器与用具:1、分光计:(型号:JJY-Π型, ';2、钠灯:(型号:GY-5,3、三棱镜棱角:60o±5′(材料:重火石玻璃,nD = 1.6475);4、双面反射镜,变压器(6.3V/220V)三、预习报告:1、实验原理(力求简要):(1)分光计调整总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。
分要求:有三个如下:〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)、其光轴与分光计中心轴垂直调整方法:①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能清晰看到绿“+”字像、且无视差。
③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的十字叉线)重合。
④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用“各半调节法”进行调整。
〈2〉载物台垂直仪器主轴调整方法:将双面镜旋转90°,同时旋转载物台90°,调节一个螺丝,分别从望远镜看到从双面镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的十字叉线)重合。
〈3〉平行光管出射平行光;调整方法:从望远镜里看到平行光管狭缝清晰像呈现在分划板上且无视差。
望远镜对准平行光管(注意:这一步及后面操作绝对不能动望远镜的仰角调节螺丝以及物镜和目镜的焦距),从望远镜观察平行光管狭缝的像,调节平行光管透镜的焦距,使从望远镜清晰看到狭缝的像(一条明亮的细线)呈现在分划板上为止。
这时望远镜接收到的是平行光,也就是说,平行光管出射的是平行光。
用分光计测三棱镜顶角实验报告

用分光计测三棱镜顶角实验报告
一、实验目的
本次实验的目的是使用三棱镜测量分光计,以确定其准确的顶角大小。
二、实验原理
入射光由镜片表面反射,而出射光在三棱镜表面以及相关介质之间传播。
当介质具有
折射率不同时,就会发生反射、折射、衍射等光学效应。
三棱镜的通过参数给定顶角决定
了出射光的路径,从而影响出射光的角度。
将这个角度与参考角度相比较,就可以测量三
棱镜的顶角。
三、实验装置
本实验使用的装置主要有分光计、真空管、水平尺、三棱镜、煤油等。
四、实验步骤
(一)准备实验:将分光计放置在实验台上,通过夹具将三棱镜固定在一起,将一支
真空管固定在真空口上,将一支水平尺放置在实验台上,将煤油放入真空口内,等等。
(二)调节实验:通过观察出射光的方向,使用水平尺调整三棱镜顶角,得到准确的
角度值。
(三)使用分光计测量:通过观察出射光的方向与参考点,使用分光仪测量其准确的
顶角大小,对实验结果进行记录和观察。
五、实验结果
通过使用分光计测量的结果如下表所示:
测量结果顶角°
1 60.3
2 60.2
3 60.2
4 60.1
平均顶角:60.2°
通过本次实验,我们得到三棱镜的平均顶角为60.2度,用分光计测量结果准确可靠,与三棱镜的实际顶角一致。
分光计的调整与三棱镜顶角的测定实验报告

分光计的调整与三棱镜顶角的测定实验报告实验目的:1. 掌握分光计的调整方法;2. 学习使用分光计测量三棱镜的顶角。
实验仪器与材料:1. 分光计;2. 三棱镜;3. 白纸。
实验原理:1. 分光计调整方法:分光计是一种用于测量光线偏转角度的仪器。
调整分光计需要先进行水平调整,然后再进行垂直调整。
水平调整:将分光计放置在水平台上,调整平台的水平度,使得分光计能够稳定放置在上面。
垂直调整:使用调整螺丝调节分光计的旋转轴,使得分光计的平台与分束镜平行。
2. 三棱镜顶角的测量:将三棱镜放置在分光计的平台上,调整分光计使得光线能够通过三棱镜。
将白纸放在三棱镜的侧面,用来观察光线的偏转。
旋转调节分光计的旋钮,使得光线通过三棱镜的顶角处,并使得光线在纸上形成一个明显的亮点。
测量纸上亮点的位置与水平线的夹角,即为三棱镜的顶角。
实验步骤:1. 将分光计放置在水平台上,调整平台使其水平。
2. 使用调整螺丝调节分光计的旋转轴,使得分光计的平台与分束镜平行。
3. 将三棱镜放置在分光计的平台上,调整分光计使得光线能够通过三棱镜。
4. 将白纸放在三棱镜的侧面,用来观察光线的偏转。
5. 旋转调节分光计的旋钮,使得光线通过三棱镜的顶角处,并使得光线在纸上形成一个明显的亮点。
6. 使用直尺测量纸上亮点的位置与水平线的夹角,即为三棱镜的顶角。
实验结果与分析:通过调整分光计,使得光线通过三棱镜的顶角处,并在纸上形成一个明显的亮点。
测量纸上亮点与水平线的夹角为θ,即为三棱镜的顶角。
根据实验数据计算出三棱镜的顶角,并与理论值进行对比,可以判断实验的准确性和误差。
实验结论:通过实验,我们掌握了分光计的调整方法,并使用分光计测量了三棱镜的顶角。
实验结果与理论值进行对比后,可以判断实验的准确性和误差。
物理实验报告《分光计的调整和三棱镜顶角的测定》_实验报告

物理实验报告《分光计的调整和三棱镜顶角的测定》_实验报告目录一、实验目的 (2)二、实验原理 (2)1. 分光计的工作原理 (3)2. 三棱镜顶角测定的原理 (4)三、实验仪器与材料 (5)1. 分光计 (6)2. 三棱镜 (7)3. 测量工具 (8)4. 实验环境要求 (10)四、实验步骤 (10)1. 分光计的调整 (11)1.1 调整光源位置 (12)1.2 调整望远镜的目镜 (13)1.3 校正分光计的读数 (13)2. 三棱镜顶角的测定 (14)2.1 安装三棱镜 (15)2.2 调整测量装置 (15)2.3 进行顶角测量 (16)2.4 数据处理与结果分析 (17)五、实验数据记录与处理 (18)1. 实验数据的记录格式 (19)2. 实验数据的处理方法 (20)3. 结果分析与讨论 (20)六、实验结论 (22)七、实验误差来源分析及改进措施 (22)八、实验心得与体会 (23)一、实验目的本次实验旨在深入探究分光计的调整方法及其在测定三棱镜顶角中的应用。
通过实际操作,学生将熟悉分光计的工作原理和使用技巧,掌握调整分光计至最佳工作状态的方法,并能够准确测量三棱镜的顶角。
这不仅有助于提升学生的动手能力,还能加深对其光学性质的理解,为后续的光学实验和研究打下坚实基础。
二、实验原理本实验主要研究分光计的调整和三棱镜顶角的测定,分光计是一种用于测量光线波长分布的仪器,它可以将入射光线分解成不同波长的成分,从而实现对光线的分析和测量。
三棱镜顶角是指在特定条件下,从三棱镜底面反射出的顶角大小。
这两个实验都是光学领域的基本实验,对于了解光学基本原理和掌握光学仪器的使用具有重要意义。
我们来介绍分光计的调整,分光计由光源、透镜、光栅等部分组成,通过调整这些部件的位置和参数,可以使入射光线经过透镜和光栅后形成平行光线,从而实现对光线波长的测量。
在本实验中,我们将学习如何调整分光计的透镜和光栅,使其工作在合适的波长范围内。
分光计测量三棱镜顶角实验报告

参考报告分光计测量三棱镜顶角一、实验目的:1、了解分光计的结构和各个组成部分的作用;2、学习分光计调节的要求和调节方法;3、测量三棱镜顶角;二、仪器与用具:1、分光计:(型号:JJY-Π型, 编号:),最小刻度1';2、钠灯:(型号:GY-5, 编号:);3、三棱镜棱角:60º±5′(材料:重火石玻璃,nD= 1.6475);4、双面反射镜,变压器(6.3V/220V)三、预习报告:1、实验原理(力求简要):(1)分光计调整总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。
分要求:有三个如下:〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)、其光轴与分光计中心轴垂直调整方法:①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能清晰看到绿“+”字像、且无视差。
③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的十字叉线)重合。
④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用“各半调节法”进行调整。
〈2〉载物台垂直仪器主轴调整方法:将双面镜旋转90°,同时旋转载物台90°,调节一个螺丝,分别从望远镜看到从双面镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的十字叉线)重合。
〈3〉平行光管出射平行光;调整方法:从望远镜里看到平行光管狭缝清晰像呈现在分划板上且无视差。
望远镜对准平行光管(注意:这一步及后面操作绝对不能动望远镜的仰角调节螺丝以及物镜和目镜的焦距),从望远镜观察平行光管狭缝的像,调节平行光管透镜的焦距,使从望远镜清晰看到狭缝的像(一条明亮的细线)呈现在分划板上为止。
这时望远镜接收到的是平行光,也就是说,平行光管出射的是平行光。
〈4〉平行光管光轴与望远镜光轴共线并与分光计中心轴垂直调整方法:望远镜看狭缝像与分光板竖直准线重合,狭缝像转90o后又能与中心水平准线重合。
分光计测量三棱镜顶角实验报告

4、双面反射镜,变压器 220V)
三、 预习报告:
1、实验原理(力求简要) :
(1)分光计调整
总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。
分要求:有三个如下:
〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光) 、其光轴与分光计中心轴垂直 调整方法: ①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线 ②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能清晰看到 绿“ + ”字像、且无视差。 ③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“ + ”字反射像,均与 分光板的调 整用线(分划板上方的十字叉线)重合。 ④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用“各半调节法”进 行调整。
(一)定性分析:
分光计属于精密仪器,其操作调节的要求在测量中产生的系统误差不是很大, 主要有:
( 1)载物台倾角对应的顶角系统误差
( 2)望远镜垂直主轴时的叉丝像位置的系统误差
( 3)望远镜和主轴的垂直度的系统误差
( 4)平行光管狭缝较宽引起的误差
( 5)人眼视觉引起的误差
(二)定量分析:
( 1)三棱镜对贡灯各条谱线的折射率与谱线波长的关系?
重复测量五次,按( 4-26-1)式求出顶角 A,计算其测量不确定度。 〈4〉读数时超过 0 点处理:转动望远镜时,如果越过了刻度 0 点,则应按下式计算望
远镜转过的角度 Φ=360O —︱ Φ2— Φ1︱
2、实验步骤:(写出实验操作过程中的有效步骤) 〈1〉将双面镜放在载物台上;三个螺钉高度分别为“ h” 〈2〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光) 〈3〉望远镜光轴与分光计中心轴垂直(自准法) 〈4〉望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直
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分光计测量三棱镜顶角
实验报告
Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
参考报告
分光计测量三棱镜顶角
一、实验目的:
1、了解分光计的结构和各个组成部分的作用;
2、学习分光计调节的要求和调节方法;
3、测量三棱镜顶角;
二、仪器与用具:
1、分光计:(型号:JJY-Π型, ';
2、钠灯:(型号:GY-5,
3、三棱镜棱角:60o±5′(材料:重火石玻璃,nD= );
4、双面反射镜,变压器220V)
三、预习报告:
1、实验原理(力求简要):
(1)分光计调整
总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。
分要求:有三个如下:
〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)、其光轴与分光计中心轴垂直调整方法:
①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线
②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能清晰看到
绿“+”字像、且无视差。
③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的
调
整用线(分划板上方的十字叉线)重合。
④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用“各半调节法”进
行调整。
〈2〉载物台垂直仪器主轴
调整方法:
将双面镜旋转90°,同时旋转载物台90°,调节一个螺丝,分别从望远镜看到从
双面镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上
方的十字叉线)重合。
〈3〉平行光管出射平行光;
调整方法:
从望远镜里看到平行光管狭缝清晰像呈现在分划板上且无视差。
望远镜对准平行光管(注意:这一步及后面操作绝对不能动望远镜的仰角调节螺丝以及
物镜和目镜的焦距),从望远镜观察平行光管狭缝的像,调节平行光管透镜的焦距,使
从望远镜清晰看到狭缝的像(一条明亮的细线)呈现在分划板上为止。
这时望远镜接收
到的是平行光,也就是说,平行光管出射的是平行光。
〈4〉平行光管光轴与望远镜光轴共线并与分光计中心轴垂直
调整方法:
望远镜看狭缝像与分光板竖直准线重合,狭缝像转90o后又能与中心水平准线重
合。
在上一步的基础上,调节平行光管(或望远镜)的水平摆向调节螺丝,使狭缝细线像与十字竖线重合,然后转动狭缝90o,调节平行光管的仰角螺丝,
使狭缝细线像与中心水平线重合。
这时平行光管光轴与望远镜光轴共线,也
就与分光计中心轴垂直
(2)三棱镜的顶角的测量
〈1〉方法:反射法测量。
〈2〉原理:如下图所示:
一束平行光由顶角方向射入,在两光学面上分成两束反射光。
测出两束反射光线之间的夹角φ,则可得到顶角A为
〈3〉方法:实验时,将待测棱镜放在分光计载物小平台上,使棱镜的折射棱正对平行光管,并接近载物台的中心位置,如图4-26-2所示。
调节载物台面平面
与分光计主轴垂直,旋紧7、25,锁紧载物台和游标盘,缓慢转动望远镜,
用望远镜寻找经过棱镜两反射面反射回来的狭缝像,使狭缝像与分划板中心
竖线重合。
记录下望远镜所处位置分别为Ⅰ和Ⅱ时的两刻度盘读数φ、φ'和φ
、φ2',则望远镜分别处于Ⅰ和Ⅱ位置时光轴的夹角为:
2
重复测量五次,按(4-26-1)式求出顶角A,计算其测量不确定度。
〈4〉读数时超过0点处理:转动望远镜时,如果越过了刻度0点,则应按下式计算望远镜转过的角度
Φ=360O —︱Φ2—Φ1︱
2、实验步骤:(写出实验操作过程中的有效步骤)
〈1〉将双面镜放在载物台上;三个螺钉高度分别为“h”
〈2〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)
〈3〉望远镜光轴与分光计中心轴垂直(自准法)
〈4〉望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直
3、注意事项:(主要)。
〈1〉不要用手摸三棱镜棱角、双面反射镜镜面
〈2〉读数时每半小格在游标盘上分成30等份;超过0°时要加360°
〈3〉计算时借位为60′
〈4〉钠灯开启后直至结束(中途不要关闭)再关闭。
四、数据及处理:(以下数据仅供参考、有错误请勿抄袭)
一、分光计测三棱镜顶角
表一:数据(注意单位)
K=1 K=-1 K=1 K=-1 K=1 K=-1 K=1 K=-1
59′ 示数
左 331°14′ 211°10′ 328°03′ 208°09′ 319°41′ 199°34′ 198°44′ 318°48′ 右 151°12′ 31°10′ 148°05′ 28°07′ 139°38′ 19°34′ 18°43′ 138°43′
==∆±=ααα_
59°57′±5′或=∆±=ααα_
59°57′±3′
公式:()()[]
‘
右右,左左θθθθθ-+-=
4
数据处理:41
1=
θ[(331°14′-211°10′)+(151°12′-31°10′)]= 59°57′ 41
2=θ[(328°3′-208°9′)+(148°5′-28°7′)]= 60°1′ 41
3=θ[(319°41′-199°34′)+(139°38′-19°34′)]= 59°54′
41
4=θ[(318°48′-198°44′)+(138°43′-18°43′)]= 59°58′
平均值:)(4
1
4321ααααα+++=-=59°57′
不确定度:
1
)(2
_
1
--∑=
=∆=n S i n i x A αα=
4
)'57598559()'5759'5459()'5759'160()57595759(2
222'' -'+-+-+- ≈4′
仪∆≈∆B =1′
22B A ∆+∆=∆总=2
2''14+≈5′ =∆±=ααα_
59°57′±05′ 结果分析:〈1〉结果评价(见课本p 9页) 参考值:三棱镜棱角:60o ±05′
百分差:00_
ααα-=
r E ⅹ100%=︒
︒
-︒6060'5759ⅹ100%=% r E <Ep 测量结果在随机误差的范围内比较相符.
误差分析:(以下为分析方向、具体由同学自己写,勿抄老师)
(一)定性分析:
分光计属于精密仪器,其操作调节的要求在测量中产生的系统误差不是很大,主要有:
(1)载物台倾角对应的顶角系统误差
(2)望远镜垂直主轴时的叉丝像位置的系统误差
(3)望远镜和主轴的垂直度的系统误差
(4)平行光管狭缝较宽引起的误差
(5)人眼视觉引起的误差
(二)定量分析:
(1)三棱镜对贡灯各条谱线的折射率与谱线波长的关系
数据:
作图
实验心得:(学生自己写,可视情况适当额外加分)。
实验建议:(学生自己写,可视情况适当额外加分)。
实验改进:(学生自己写,可视情况适当额外加分)。