分光仪的调整与使用

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04分光计的调节和使用

04分光计的调节和使用

先让AB面正对望远镜,找到反射叉丝,调节b 螺钉,使反射叉丝与分划板上水平线重合;再 让AC面正对望远镜,调节a螺钉,使反射叉丝 与分划板上水平线重合。如此反复,最终使 AB及AC面都能将叉丝成像于分划板上水平线 上。
2) 自准直法测顶角
待测角度为A角。先让 望远镜正对AB边(反 射叉丝与分划板垂线重 合),读出角位置θ1 和θ1'。再让望远镜正对 AC边,读出角位置 θ2 和θ2'。望远镜转过的角 度即为顶角A的2倍
分光计的调节及棱镜顶角的测量
一、分光计的基本结构
望远镜
平行光管
载物台
平行光管结构
光源 狭缝
物镜
望远镜结构
目镜视场
目镜
分划板
小棱镜
灯珠
物镜
二、分光计调节的目标
平行光管产生平行光,且光轴垂直于仪器主轴; 望远镜能接收平行光,且光轴垂直于仪器主轴; 载物台平面与主轴垂直。
三、分光计调节方法
1) 目视粗调
b
c
望远镜
至此,望远镜与载物台均与仪器主轴垂直。
4)平行光管轴线与中心转轴垂直
❖ 取走反射镜,将已调节好的望远镜正对着平行光管, 打开钠灯,照亮狭缝。
❖ 调节焦距,使望远镜视场中能看到清晰的狭缝像(产 生平行光)。
❖ 调节狭缝宽度,使狭缝像清晰而细锐。
❖ 旋转狭缝方向,使狭缝像与分划板水平叉丝平行。调 节平行光管俯仰螺钉,使狭缝像与分划板中间水平叉 丝重合。至此以后,不再碰动平行光管仰角螺丝。
使望远镜、平行光管、载物台基本水平
⑤ 调节望远镜俯仰调节螺钉
平行光管俯仰调节螺钉
平行光管水平调节螺钉
松开
游标盘锁紧螺钉 ③
锁紧

分光计的调整和使用实验原理

分光计的调整和使用实验原理

分光计的调整和使用实验原理分光计是物理学和化学学科中一个非常重要的实验装置。

它可以将白光分解成不同的颜色,同时也能够用来分析化学物质的成分。

本文将介绍分光计的调整和使用实验原理,并提供一些有用的实验技巧。

一、分光计的调整1. 调整光源分光计中使用的光源应该与标准光源保持一致,可以通过观察样品中的色光来判断光源的质量。

如果样品出现过多的杂质,那么可以尝试使用滤光片和其他仪器来调整光源,以确保它的稳定性和准确性。

2. 调整狭缝分光计中有两个狭缝,一个位于光源的前面,一个位于检测器的前面。

调整这些狭缝可以确保光线的稳定和精确。

调整前,需要关闭检测器,打开光源,并逐渐关闭前面的狭缝,直到出现明显的准线。

然后逐渐调整检测器前面的狭缝,直到准确地对准样品。

3. 调整铅直度分光计必须垂直放置才能发挥最佳效果。

要检查分光计是否水平,可以使用小气泡水平仪,当气泡在中心线上时表示水平度正确。

如果不正确,可以使用调节杆和调节螺丝来调整水平度,直到气泡在中心位置。

二、使用实验原理1.光的折射率当光线通过样品时,不同的颜色被折射的程度也不同。

通过调整分光计中的狭缝,可以确保只有一个颜色通过样品。

然后测量这个颜色在分光计中的折射率,通过比较这个折射率与标准表格中的值来确定样品的成分。

2.分析光谱另一个分光计的常见使用是分析光谱。

通过调整狭缝,可以确保只有一个特定颜色的光信号通过样品。

这个信号可以被光电探测器捕捉,并根据信号的强度来测量光谱中不同波长的强度。

三、实验技巧1. 调整分光计时,需要注意反光镜和准线的位置。

反光镜应该固定在准线上方,而准线应该准确地位于样品位置。

2. 为了保证分光计的准确性,必须使用高品质的光源和检测器,以及保持样品狭缝清洁,以避免漂移或误差。

3. 分光计应该每天进行一次校准,以确保准确度,并定期检查光源以确保它的亮度和色温恒定。

总结分光计是一个非常有用的实验装置,可以被用于化学和物理实验中。

在使用分光计时,需要保持准确的调整,以获得最准确的数据和分析结果。

分光计的调节及使用

分光计的调节及使用

分光计的调节及使用分光计是一种测量物体吸收、透射或反射光学性质的仪器。

它通过将可见光分解成不同波长的成分,使我们可以研究物质对不同波长光的吸收、透射或反射情况。

在本文中,我将介绍分光计的调节与使用方法。

1.准备工作:在使用分光计之前,我们首先需要进行一些准备工作。

1.1清洁仪器:确保分光计的仪器表面干净,并用干净的棉布擦拭光路,以确保测量的准确性。

1.2检查光源:确保分光计的光源正常工作。

如有需要,可以更换或修理损坏的光源。

1.3校准仪器:在开始使用之前,需要进行仪器的校准。

校准分光计的方法根据不同的仪器型号而异,可以通过参考仪器的使用手册来进行校准。

2.调节分光计:在使用分光计之前,我们需要将其调节到正确的工作状态。

2.1开启分光计:将分光计接通电源,并等待一段时间,让仪器适应环境温度。

2.2调节道宽:通过调节分光计的狭缝宽度来控制入射光的宽度。

如果狭缝太宽,入射光会较弱;如果狭缝太窄,入射光会过强。

可以逐步调节狭缝宽度,直到得到合适的入射光强度。

2.3调节参考光路:有些分光计具有参考光路功能,可以用于校正测量结果。

通过调节参考光路的狭缝和滤光片,使参考光的强度适合所需测量。

2.4调节波长选择器:分光计可以选择不同的波长进行测量。

通过转动波长选择器,选择所需的波长。

在转动之前,先将选择器转到最小波长的末端,然后逐渐增大到所需波长。

3.使用分光计:完成调节后,我们可以开始使用分光计进行测量。

3.1放置样品:将待测的样品放置在样品架上,并确保样品与光路中的光线接触。

3.2零点调节:在测量开始之前,需要进行零点调节。

通过选择一个透明的或非吸光的样品,调节分光计的零点位置,使其显示为零。

3.3执行测量:选择所需的波长,并观察示数。

将样品或物体放入光路中,观察示数的变化。

记录测量结果,并根据需要对样品进行进一步处理。

4.清洁与维护:在使用分光计之后,我们需要进行清洁与维护工作,以保持仪器的正常工作状态。

分光计的调节与使用

分光计的调节与使用

分光计的调节与使用1、引言分光计是一种用来精确测量入射光和出射光之间偏转角度的精密仪器。

分光计的基本原理:让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线,经过光学元件的反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上,通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度,从而得到光学参量例如折射率、波长、色散率、衍射角等。

分光计的基本部件和调节原理与其他更复杂的光学仪器(如摄谱仪、单色仪等)有许多相似之处。

2、分光计的调节1、粗调望远镜处于水平状态转动望远镜使它与平行光管成90度角,眼睛距望远镜50cm左右,粗测望远镜是否处于水平状态,如果不水平,可调整望远镜水平调节螺钉,使之处于水平状态。

2、粗调载物台水平(1)将载物台上三条120度等分线与载物台下三个水平调节螺钉对齐,再将平面反光镜按图放置到载物台上。

(2)松开载物台套筒上高低调节锁定螺钉,调节载物台的高度满足反射镜中心与望远镜轴线等高。

(3)松开游标盘止动螺钉(位于分光计背后),缓慢转动游标盘(连同载物台),观察载物台是否处于水平状态。

否则,要分别细心调节载物台下三个螺钉,用眼睛粗测,满足水平状态为止。

3、调节望远镜聚焦于无穷远(1)点亮目镜照明小灯,然后缓慢转动目镜调焦手轮,直到能够清晰地看到分划板上的黑十字叉丝。

(2)将平面镜贴住望远镜物镜镜头,松开望远镜套筒锁定螺钉,前后伸缩望远镜套筒,直到能够看到清晰的绿色亮“十”字像,如图所示,然后重新锁紧望远镜套筒锁定螺钉。

此时,望远镜聚焦于无穷远。

4、调节望远镜主轴垂直于仪器转轴(1)轻缓转动游标盘,使镜面旋转一个小角度,从望远镜外侧用眼睛观察从平面镜反射回的绿十字像。

适当调节望远镜和载物平台的倾斜度,使绿十字反射像和望远镜处于同一高度。

转动载物平台,从目镜中找出反射回来的绿十字像。

(图中人眼高度比望远镜低,因此反射像偏低,须抬高靠近自己一侧的载物平台或降低望远镜筒,才能在望远镜目镜中观察到反射像。

(2)用“各半调节法”(1/2调节法),将绿十字像调至分划板的上交叉点上。

分光计的调整与使用

分光计的调整与使用

分光计的调整与使用分光计是一种重要的光学仪器,用于测量物质对于不同波长光线的吸收和透射能力。

它的调整和使用技巧对于正确测量和分析样品的吸收光谱非常重要。

下面将介绍分光计的调整和使用步骤。

第一步是分光计的初始调整。

这个过程主要是调整仪器的光源、单色器和检测器。

首先,打开仪器并预热光源。

然后,调整单色器,使其产生所需波长的单色光。

最后,根据实验要求,选择合适的检测器和调整其灵敏度。

第二步是样品的测量。

在使用分光计前,需要将样品溶液准备好。

然后,把样品溶液注入光程池中,调整光程池中溶液的光程。

确保光程池中溶液的厚度适当,并且无气泡和杂质。

接下来,把光程池放入仪器中,调整参考池并进行空白测量。

最后,测量样品的吸收光谱,并记录数据。

在对分光计进行调整和使用的过程中,有一些注意事项需要注意。

首先,保持仪器的清洁和干燥,避免污染样品和影响测量结果。

其次,根据实验要求选择合适的波长范围和波长步进。

如果需要测量多个波长的吸收光谱,可以使用分光计软件自动扫描。

此外,要定期校准仪器,以确保测量结果的精确性和准确性。

在分光计的使用过程中,还需要注意一些技巧和方法。

首先,根据实验要求选择合适的样品溶液浓度。

如果溶液浓度过高,可能会发生光程差过大的情况,影响测量结果。

其次,要避免溶液的褪色和化学反应。

对于易被光降解的样品溶液,可以选择在较低的光强下进行测量,或者使用其他稳定性更好的溶液。

此外,如果需要对样品进行时间变化的测量,可以使用动力学测量模式。

在此模式下,可以设置一定的时间间隔对样品进行多次测量,并观察样品的光谱变化。

这对于了解物质在不同时间点的反应或变化过程非常有帮助。

总之,分光计的调整和使用对于正确测量和分析样品的吸收光谱至关重要。

在使用过程中,需要注意仪器的调整和维护,选择合适的实验条件和样品溶液浓度,并注意特殊的测量技巧和方法。

只有正确使用分光计,才能获得准确可靠的测量结果。

分光计的调节与使用-实验

分光计的调节与使用-实验

分光计的调节与使用-实验分光计是现代化学实验室不可缺少的一种常用的仪器设备,常用于测定物质在液相中的吸收光谱和反射光谱,可以用于化学分析、医学、生物学、矿物学等领域。

1. 单色器调节单色器是分光计中最重要的部件之一,用于按照波长将光分离出来。

将样品的波长值设置在单色器中,可以通过调节单色器来实现。

调节方法:先将单色器调至全开,然后打开光源可使光线从整个系统中通过。

然后观察单色器的显微镜,转动调节旋钮,使得灯丝的形状调整到最小并保持灯丝在所希望的波长范围内。

最后关闭单色器的时候,保证调节旋钮安装在一个常数位置。

2. 输样系统调节输样系统是分光计中还一个重要部件,通过样品池将样品加入进来,然后由光譜仪读取样品池中的信号。

调节方法:将样品池设置好,然后打开光源使光从系统中通过。

调节样品池与光源之间的距离,来确保样品池中的光迹最亮,且能够尽可能地让光达到样品池中。

读取器也是分光计中的一个重要部件,其功能是将信号从输样池中读取并转化为图形信号输出。

调节方法:将样品池中的样品加入进来,然后打开光源,将单色器设置为范围内的波长。

然后将光束对正角度,并调整读取器的等待时间,保证信号完全传输。

同时,也可以调整微调器使得光束可以越过样品形成半“比值法”。

分光计的使用需要注意以下几点:1. 样品的选取样品的选取要尽量避免灰尘、杂质等杂物的与样品的污染以及出现化学反应的情况,且不能使用已过期或者不符合要求的样品。

同时,还需要注意样品和溶液的稀释比例,过浓的样品溶液会影响吸收率的测定。

样品处理很重要,确保样品符合使用要求。

对于液态物质,要保证使用前样品的稳定性和均匀性。

对于固态样品,则要做好样品研磨和粉碎工作。

3. 仪器的预热对于每次使用分光计前,都要对仪器进行预热。

这样可以保证仪器的运行稳定性和准确性。

预热时间可以根据实际情况进行调整。

4. 单色器扫描速度要慢单色器的扫描速度肯定越慢越好,因为这样才能获得较准确的数据。

分光计的调节和使用

分光计的调节和使用一. 实验目的1. 了解分光汁的结构,学习正确调节和使用分光计的方法。

2. 用分光计测定三棱镜的顶角。

二. 实验仪器分光计、平面反射镜、三棱镜、汞灯等。

三.实验原理分光计是一种能精确测量角度的光学仪器。

用它可以测定光线偏转角度,如反射角、折射角、衍射角等等,而不少光学量(如光波波长、折射率、光栅常数等)可通过测量相关角度来确定。

了解分光计的结构,正确调节分光计,对减小测量误差、提高测量精度是十分重要的。

1. 分光计的结构分光计主要由平行光管、望远镜、载物台和读数装置四部分组成,其结构如图(3-8-1)所示。

平行光管用来发射平行光,望远镜用来接收平行光,载物台用来放置三棱镜、平面镜、光栅等物体,读数装置用来测量角度。

分光计上有许多调节螺丝,它们的代号、名称和功能见下表:代号名称功能1平行光管光轴水平调节螺丝调节平行光管光轴的水平方位(水平面上方位调节)2平行光管光轴高低调节螺丝调节平行光管光轴的倾斜度(铅直面上方位调节)3狭缝宽度调节手轮调节狭缝宽度(0.02~2.00mm)4狭缝装置固定螺丝松开时,调平行光;调好后锁紧,以固定狭缝装置5载物台调平螺丝(3只)台面水平调节(本实验中,用来调平面镜和三棱镜折射面平行于中心轴。

)6载物台固定螺丝松开时,载物台可单独转动、升降,锁紧后,使载物台与游标盘固联7叉丝套筒固定螺丝松开时,叉丝套筒可自由伸缩、转动(物镜调焦);调好后锁紧,以固定叉丝套筒8目镜调焦轮目镜调焦用(调节8,可使视场中叉丝清晰)9望远镜光轴高低调节螺丝调节望远镜光轴的倾斜度(铅直面上方位调节)10望远镜光轴水平调节螺丝(在图后侧)调节望远镜光轴的水平方位(水平面上方位调节)11望远镜微调螺丝(在图后侧)在锁紧13后,调11可使望远镜绕中心轴微动12刻度盘与望远镜固联螺丝松开l2,两者可相对转动;锁紧12,两者固联,才能一起转动13望远镜止动螺丝(在图后侧)松开13,可用手大幅度转动望远镜;锁紧13,微调螺丝11才起作用14游标盘微调螺丝锁紧l5后,调l4可使游标盘作小幅度转动15游标盘止动螺丝松开15,游标盘能单独作大幅度转动;锁紧15,微调螺丝14才起作用分光计的读数装置由刻度盘和游标盘两部分组成。

分光计的调整和使用

分光计的调整和使用分光计是一种用于测量物质吸收、透射、反射光谱的仪器,具有广泛的应用范围。

下面将介绍分光计的调整和使用方法。

一、分光计的调整1.镜面调整:保证基座与准直器平行,通过调节倾斜杠使准直器对称。

2.入射狭缝调整:使用光栅调谐器,设置波长为单色仪标定值,调整入射狭缝宽度,使其尽可能窄。

3.出射狭缝调整:用准直误差最小化方法,使尽量集中。

4.准直器与光栅距离调整:要求做到准直器与光栅平行,可以用光栅调谐器调整。

5.波长调整:由操作手册告之波长调节手段,使用时可以直接调谐到所需波长。

二、分光计的使用1.制备样品:根据实验要求,准备好需要测量的样品,确保样品的清洁和准确。

2.电源准备:确保分光计的电源线接好,并检查电源开关是否打开。

3.分光计预热:根据仪器说明,通电后需要预热一段时间,一般为15-30分钟。

4.波长选择:根据实验需要选择波长,将光栅调谐器转动到相应的位置。

5.校准:根据仪器说明书进行仪器校准,以保证测量的准确性。

6.测量样品:将样品放置于样品夹中,并将样品夹插入分光计中。

7.选择检测模式:可以选择吸光度模式、透射模式或反射模式等不同的检测模式。

8.记录数据:在测量过程中,及时记录各个波长下的吸光度或透射率。

9.分析数据:根据所测得的数据进行进一步的分析,可以绘制光谱图或进行定量分析等。

10.关闭仪器:实验结束后,需要将仪器关闭,按照仪器说明进行相应的操作。

总之,分光计的调整和使用需要仔细按照仪器说明进行操作,保证准确性和可靠性。

在使用过程中,还需要注意实验条件的控制和样品处理的准备,以保证实验的可重复性和结果的可靠性。

分光计的调整与使用实验报告

(3)平行光管的调整
将狭缝宽度调至适当大小,点亮钠光灯,将望远镜对准平行光管,调节平行光管的俯仰螺丝和狭缝的左右调节螺丝,使狭缝像清晰且与分划板的十字叉丝平行。
(4)载物台的调整
将三棱镜放置在载物台上,调节载物台的三个调节螺丝,使三棱镜的三个面都能反射回清晰的十字像。
2、三棱镜顶角的测量
(1)自准法测量
3、最小偏向角的测量
当光线以一定的入射角入射到三棱镜的一个面时,折射光线会发生偏折。当入射角改变时,折射光线的偏向角也会改变。在特定的入射角下,偏向角会达到最小值,称为最小偏向角。通过测量最小偏向角和三棱镜的折射率,可以计算出三棱镜的材料特性。
三、实验仪器
分光计、三棱镜、钠光灯、平面反射镜
四、实验步骤
1、分光计的调整
(1)粗调
将分光计放置在平稳的桌面上,调节望远镜和平行光管的高低,使其大致与中心轴平行。调节载物台的三个调节螺丝,使载物台大致水平。
(2)望远镜的调整
点亮目镜照明小灯,调节目镜,使分划板上的十字叉丝清晰。将平面反射镜放在载物台上,使反射镜的一个面与载物台的某一条刻线平行。通过望远镜观察反射镜,调节望远镜的俯仰螺丝,使反射镜反射回来的十字像清晰,并与分划板上的十字叉丝重合。
分光计的调整与使用实验报告
一、实验目的
1、了解分光计的结构和工作原理。
2、掌握分光计的调整方法,使其达到测量要求。
3、学会使用分光计测量三棱镜顶角和最小偏向角。
二、实验原理
1、分光计的结构和原理
分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、刻度盘和游标盘等部分组成。望远镜用于观察和测量光线的角度,平行光管提供平行光线,载物台用于放置待测物体,刻度盘和游标盘用于测量角度。
分光计的测量原理基于光线的反射和折射定律。通过测量光线在分光计中的角度变化,可以计算出相关物理量。

分光计的调整及应用的原理

分光计的调整及应用的原理1. 简介分光计是一种常用的光学仪器,用于测量和分析光的不同波长成分。

它通过将光分解成不同波长的光谱,然后使用光电探测器测量每个波长的光强,从而获得样品或光源的光谱特性。

本文将介绍分光计的调整方法以及应用的原理。

2. 分光计的调整分光计的调整是确保它能够准确、稳定地进行光谱测量的关键步骤。

下面是一些常见的分光计调整方法:2.1 准直调整准直调整是在光路中调整光线使其平行并集中在一个点上。

通常使用准直望远镜来实现准直调整。

调整的步骤如下:•将样品舱打开,放置一个光源,例如氢灯。

•打开准直望远镜,在望远镜中观察光源像,调节镜片使图片清晰。

•使用调节螺丝将光线调整至平行并集中在一个点上。

2.2 光谱校准光谱校准是保证分光计准确测量光谱的重要步骤。

一般通过使用已知波长的标准光源进行校准。

具体的校准步骤如下:•使用标准光源,例如汞灯或氢灯,获得光谱数据。

•记录每个波长对应的峰值位置。

•根据标准光源的波长参考数据,进行波长校准。

2.3 灵敏度调整灵敏度调整是确保分光计能够测量光强的关键步骤。

通常使用灵敏度校准光源进行调整。

调整的步骤如下:•使用灵敏度校准光源,获得光谱数据。

•根据光谱数据调整分光计的增益、积分时间等参数,以使信号在可探测范围内。

3. 分光计的应用原理分光计可以应用于多个领域,例如光谱分析、化学分析、生物医学等。

其应用原理如下:3.1 光线分解分光计通过光栅、棱镜等光学元件将光线分解成不同波长的光谱。

光栅和棱镜的原理是根据材料的折射率对光的折射和衍射进行操作,使不同波长的光线被分离。

3.2 光电探测分光计使用光电探测器来测量每个波长的光强。

常用的光电探测器包括光电二极管(Photodiode)和光电倍增管(Photomultiplier Tube)。

光电探测器将光信号转化为电信号,并进行放大和处理。

3.3 数据处理分光计获得的光谱数据可以通过计算机进行处理和分析。

常见的数据处理包括峰值提取、谱线拟合、光谱比较等操作。

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原理:
最小偏向角法测棱镜玻璃的折射率
平行光射向顶角为A 的三棱镜的侧面AB,经过 折射后由另一侧面AC射出, 入射光与折射光的夹角δ称 为偏向角。根据图中的几何 关系与折射定理可得如下关 系
1 sin ( min ) 2 n 1 sin 2
测量汞灯绿光最小偏向角
调节平行光管
取下平面镜,用钠灯照 亮狭缝,从望远镜中观察来 自平行光管的狭缝像,同时 调节狭缝套筒制动螺丝,直 至能在望远镜中看到清晰的 狭缝像为止,然后调节缝宽 使望远镜视场中的缝宽约为 1mm。
求出玻璃对汞灯绿光的折射率.
注意事项
1. 平面镜及三棱镜系光学元件,光学表面不能用 手触摸。
2. 测读过程中,要注意载物台转动过程中是否跨越 过了圆盘刻度盘刻度的零点,如越过了零点,则必须按 公式 360 | | 计算载物台转过的角度。
思考题:
在望远镜分划板下方有一透光十字 窗,为什么反射回来的亮十字像要与分划 板上方的双十字丝上边交叉点重合才恰好 说明平晶平面与望远镜垂直,试用光路图 证明。
2.望远镜
望远镜用于观察及定位被测光线。 它是由物镜、自准目镜和测量用十字刻度 线所组成的一个圆筒。
3.载物台
用来放置待测件。台面下方装 有 三个调节螺丝 ,用来调整台面的 倾斜度。
4.读数装置
读数装置由游标盘及游标和刻 度盘组成,其读数方法与游标卡尺相 似。 在刻度盘同一直径的两端各装 有一个游标,测量时,两个游标都应 读数,然后算出每个游标两次读数的 差,再取平均值——消除偏心差。
h
二、三棱镜顶角的测定 原理:
如图所示,利用望远镜自身产生的平 行光,固定望远镜,转动载物台,使载物 台上的三棱镜的AB面对准望远镜,使AB面 反射的十字像与望远镜筒中的双十字丝上 交叉点重合,即望远镜光轴与三棱镜AB面 垂直,记下两边的游标读数 1、2 。


然后再转动载物台,使AC面反射的十字像与双十字丝上交叉 点重合,即望远镜光轴与AC面垂直,记下两边游标读数1/、 2 / 。
设棱镜相对望远镜转过的角度为
2 )] (1 2 ) [( 1 1 ) ( 2
1 2
1 2
顶角 180
游标盘读数
读数方法与游标卡尺相似。
A 167
B 11
A B 167 11
三、三棱镜折射率的测量
4.调整望远镜的光轴垂直于分光仪主轴
调节望远镜斜度调节旋钮和载物台调节螺丝, 使平晶两反射面反射的绿十字像都在双十字分划 线的上十字位置,如图所示。
调节方法 ——各半调节法

各半调节法
调节望远镜调节和载物台调节 螺丝,使望远镜视野中反光十字架 移动到双十字分划线上十字位置. 所谓各半调节法就是调节上述两个 位置,各使反光十字架移动h/2,使 之移动到正确位置。 即调节望远镜使绿十字反射像 移动h/2,调节载物台使绿十字反 射像移动h/2。
分光仪的调整与使用

实验目的
1. 了解分光仪的构造和原理,学会调整分 光仪。 2. 测定三棱镜的顶角
3. 观察色散现象,测定玻璃三棱镜对汞灯 绿光的折射率。
实验仪器
分光仪的结构
分光仪的四个主要部件:
1.平行光管
作用:产生平行光。 在其圆柱形筒的一端装有一个可 伸缩的套筒,套筒末端有一狭缝,筒的 另一端装有消色差透镜组。伸缩狭缝装 置,使其恰位于透镜的焦平面上时,平 行光管就出射平行光。
实验内容及原理
一、分光仪的调整 1.目测粗调
调节望远镜下的斜度调节螺丝和载物台下的三个调节 螺丝,使望远镜和平台基本水平。
2.目镜的调焦
目镜调焦的目的是使眼睛通过目 镜能很清楚地看到目镜中亮十字、分 划板上的双十字分划线,且没有视差。
3、望远镜的调焦
将平晶放在载物台上。放置方法如图所示,视场中 可看到绿十字反射像,调节望远镜调焦旋钮,使绿十字 像清晰。
将三棱镜放在载物台上,将平行光管对准 光源,判断折射光线的出射方向,用眼睛迎着 光线可能的出射方向,转动望远镜,可以看到 几条平行的彩色谱线,观察三棱镜色散现象。
测量绿光的最小偏向角
固定望远镜,转动游标盘使绿光向偏向角减小 的方向移动,千万别移出视野;固定游标盘,转动望远 镜,使绿光移到视野中央;再固定望远镜,转动游标盘, 重复上述过程;当绿光达到偏向角最小时固定游标盘. 转动望远镜,使绿光和垂直叉丝重合,读出两个游标 处的读数,再转动望远镜,使望远镜和平行光管成一 直线,使白光和垂直叉丝重合,读出两个游标处的读 数,代入公式,求出最小偏向角δmin。
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