初中八年级(初二)物理 实验十二薄透镜焦距测量

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薄透镜焦距的测定

薄透镜焦距的测定

薄透镜焦距的测定光具座是光学实验中的一种常用设备。

光具座结构的主体是一个平直的导轨,另外还有多个可以在导轨上移动的滑块支架。

可根据不同实验的要求,将光源、各种光学部件装在夹具架上进行实验。

在光具座上可进行多种实验,如焦距的测定,显微镜、望远镜的组装及其放大率的测定、幻灯机的组装等,还可进行单缝衍射、双棱镜干涉、阿贝成像与空间滤波等实验。

进行各种光学实验时,首先应正确调好光路。

正确调节光路对实验成败起着关键的作用,学会光路的调节技术是光学实验的基本功。

【实验目的】1.学习测量薄透镜焦距的几种方法。

2.掌握透镜成像原理,观察薄凸透镜成像的几种主要情况。

3.掌握简单光路的分析和调整方法。

【实验仪器】光具座(全套)、照明灯、凸透镜、平面反射镜、物屏、白屏等。

【实验原理】1.薄透镜成像公式由两个共轴折射曲面构成的光学系统称为透镜。

透镜的两个折射曲面在其光轴上的间隔(即厚度)与透镜的焦距相比可忽略或者称为薄透镜。

透镜可分为凸透镜和凹透镜两类。

凸透镜具有使光线会聚的作用,即当一束平行于透镜主光轴的光线通过透镜后,将会聚于主光轴上的一点,此会聚点F称为该透镜的焦点,透镜光心O到焦点F的距离称为焦距f图1(a)。

凹透镜具有使光束发散的作用,即当一束平行于透镜主光轴的光线通过透镜后将偏离主光轴成发散光束。

发散光的延长线与主光轴的交点f为该透镜的焦点。

如图1(b)近轴光线是指通过透镜中心部分与主轴夹角很小的那一部分光线。

在近轴光线条件下,薄透镜成像的规律可表示为111??u?f (1) 式中u为物距,?为像距,f为透镜的焦距。

u、?和f均从透镜光心O点算起。

物距u恒取正值,像距u的正负由像的虚实来决定。

当像为实像时,?的值为正:虚像时,?的值为负。

对于凸透镜,f取正值;对于凹透镜,f取负值。

(a)(b)图1由(1)式可知,如果一个薄透镜的焦点位置已知,其成像性质就是确定的,就能对不同物距与物的大小求出像距和像的大小。

薄透镜焦距的测定

薄透镜焦距的测定

薄透镜焦距的测定
嘿,咱聊聊薄透镜焦距的测定呗!这可老有意思啦。

薄透镜,那家伙,就像个神秘的小魔法师。

你想知道它的焦距是多少吗?那可得好好研究研究。

测定薄透镜焦距,就像在玩一场侦探游戏。

你得找到各种线索,才能揭开谜底。

首先得有合适的仪器吧,就像侦探得有放大镜、显微镜啥的。

没有好的工具,那可不行。

你能随便找个东西就测焦距吗?肯定不能啊!然后就是布置实验场景啦。

这就像搭舞台,得弄得漂漂亮亮的。

把光源、透镜、光屏啥的都摆好,不能有一点马虎。

要是摆得乱七八糟的,能测准吗?肯定不能啊!开始实验的时候,那可紧张啦。

就像等待彩票开奖一样,不知道结果会是啥样。

调整光源和透镜的距离,看着光屏上的像,心里那个期待啊。

你能不期待吗?肯定不能啊!有时候,像不清晰,那可急人啦。

就像找东西找不到,心里痒痒的。

这时候就得耐心调整,不能着急。

你能着急吗?肯定不能啊!慢慢找,总能找到清晰的像。

找到了清晰的像,就得赶紧测量距离。

这就像抓住了小偷,得赶紧收集证据。

量得准不准,可关系到结果对不对呢。

你能不认真测量吗?肯定不能啊!测定薄透镜焦距的方法有好几种呢。

就像有不同的破案方法一样。

可以用平行光法,也可以用物距像距法。

每种方法都有它的特点,都得好好试试。

你能只试一种方法就下结论吗?肯定不能啊!总之,薄透镜焦距的测定是个有趣的挑战。

就像一场冒险,充满了惊喜和发现。

让我们一起探索薄透镜的奥秘,找到它的焦距。

这样我们就能更好地理解光学世界啦。

薄透镜焦距的测定-wgd

薄透镜焦距的测定-wgd
薄透镜焦距的测定
尉国栋 Tel: 643252 E-mail:wgd588@
背景介绍
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。
u v
三、实验内容及注意事项
1、光路同轴等高的调节
(1)粗调 先将透镜、物、光屏等放在光具座上,先将他 们靠拢,调节其高低及左右位置,使其中心大 概在与光具座平行的一条直线上,并使透镜、 物、光屏等平面平行且与光具座垂直。
近轴光线??
(2)细调
利用两次成像法,大像追小像。若大像中心位置比小像中心位置 偏低,则表示物偏高或透镜偏低;若大像中心偏高,则物偏低或透 镜偏高。同理,若大像位置偏左则物偏右,大像中心偏右则物偏 左。
L 物A 像 A′
f
自准直法
3、物距-像距法
1 1 1 ' ' f s s
式中s、s’、f ’ 分别为物距、像距、像方焦距。公式中的各物理 量的符号,我们规定:光线自左向右传播,以薄透镜中心为原 点量起,若其方向与光的传播方向一致者为正,反之为负。运 算时,已知量须添加符号,未知量则根据求得结果中的符号判 断其物理意义。
一、实验目的
1 、了解薄透镜成像规律
2 、掌握光具座各元件的同轴等高的调 节方法 3 、掌握测定薄透镜的各种方法
二、实验原理
测量薄透镜焦距的方法很多,原理不尽相同,但最根 本的出发点都是物像公式。

一、基本实验实验一薄透镜焦距的测定

一、基本实验实验一薄透镜焦距的测定

一、基本实验实验一 薄透镜焦距的测定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)。

对于薄透镜焦距测量的准确度,主要取决于透镜光心及焦点(像点)定位的准确度。

本实验在光具座上采用几种不同方法分别测定凸、凹2种薄透镜的焦距,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等共轴调节的方法。

3.进一步熟悉数据记录和处理方法。

4.熟悉光学实验的操作规则。

5.观察透镜的像差。

【实验仪器】:光具座,凸透镜,凹透镜,光源,物屏,平面反射镜,水平尺和滤光片等。

【实验原理】:一、凸透镜焦距的测定 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,s →∞,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,此法测量的误差约在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.利用物象公式求焦距:在近轴光线的条件下,薄透镜成像的高斯公式为1=+''GfG f (1) 当将薄透镜置于空气中时,则焦距G G ss f f '-'=-='(2) (2)式中, f ′为像方焦距; f 为物方焦距;s ′为像距;s 为物距。

式中的各线距均从透镜中心(光心)量起,与光线进行方向一致为正,反之为负,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。

薄凸透镜焦距的测定(附有数据)

薄凸透镜焦距的测定(附有数据)

薄凸透镜焦距的测定(附有数据)薄凸透镜焦距的测定摘要:薄凸透镜焦距的测定主要可以有⾃准法,物距像距法,共轭法来测定。

讨论了焦距误差的计算⽅法,讨论了各种⽅法的优缺点,清晰像位置判断不确定所引⼊的测量误差,同时分析了改变物距对透镜焦距测量不确定度的影响。

关键词:左右逼近法,同轴等⾼,共轭法,⾃准法,物距像距法,误差分析。

引⾔:凸透镜是各种光学元件中最基本的成像元件,⽽透镜最重要的参量就是它的焦距。

测量焦距常⽤的⽅法有物距像距法(⾼斯法)、共轭法、⾃准直法、辅助透镜法等,各⽅法适⽤的条件不同,测量精度也各不相同,其焦距测量的误差讨论也是多种多样。

⼀、实验任务:1、了解薄透镜的成像规律;2、掌握光学系统的共轴调节;3、⽤⾃准法、物距像距法、共轭法测定薄凸透镜的焦距。

⼆、实验仪器:GY-1型溴钨灯⼀个,凸透镜L,物屏P⼀块,像屏⼀块,平⾯镜M,⼀维平移底座若⼲,三维平移底座,直尺三、实验原理:A、⾃准法原理:当物体A处在凸透镜的焦距平⾯时,物A上各点发出的光束,经透镜后成为不同⽅向的平⾏光束。

若⽤⼀与主光轴垂直的平⾯镜将平⾏光反射回去,则反射光再经透镜后仍会聚焦于透镜的焦平⾯上。

优点:物,像在同⼀焦平⾯上。

操作简单,常⽤作粗测。

缺点:误差⼤。

B、物距像距法缺点:很难确定屏在哪个位置时像最清晰,往往是把屏前后移动,在⼀个较⼤的范围内像的清晰程度都相差不多,像距v很难测准确.⽽且由于光⼼的位置不确定,会造成物距和像距都测不准确,从⽽测出的焦距误差很⼤。

C、共轭法原理:物与像屏之间的距离设为L,⼤于4倍焦距时,薄透镜在物与像屏之间移动时有两个位置O1、O2可以在屏上成像,在O1位置时成放⼤的实像,在O2位置时成缩⼩的实像,O1、O2之间的距离记为d,则透镜的焦距f可以由L、s两个量得到。

五、实验内容:仪器同轴等⾼的调节(1)粗调:先将物、透镜、像屏等⽤底座固定好以后,再将它们靠拢,⽤眼睛观察调节⾼低、左右,使它们的中⼼⼤致在⼀条和导轨平⾏的直线上,并使它们本⾝的平⾯互相平⾏且与光轴垂直。

全国中学生物理竞赛实验报告模板:薄透镜焦距的测定物理实验报告

全国中学生物理竞赛实验报告模板:薄透镜焦距的测定物理实验报告

实验名称:薄透镜焦距的测定2.成像法在近轴光线的条件下,薄透镜成像的高斯公式为1 s′−1s=1f′当将薄透镜置于空气中时,则焦距为:f′=−f=ss′s−s′式中f′为像方焦距,f为物方焦距,s′为像距,s为物距。

式中的各线距均从透镜中心(光心)量起,与光线行进方向一致为正,反之为负,如图所示。

若在实验中分别测出物距s和像距s′,即可用式求出该透镜的焦距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.共轭法共轭法又称为位移法、二次成像法或贝塞尔法。

如图所示,使物与屏间的距离D>4f并保持不变,沿光轴方向移动透镜,则必能在像屏上观察到二次成像。

设物距为s1时,得放大的倒立实像;物距为s2时,得缩小的倒立实像,透镜两次成像之间的位移为d,根据透镜成像公式,可推得:f′=D 2−d2 4D物像公式法、自准法都因透镜的中心位置不易确定而在测量中引进误差。

而共轭法只要在光具座上确定物屏、像屏以及透镜二次成像时其滑块移动的距离,就可较准确地求出焦距f′。

这种方法无需考虑透镜本身的厚度,测量误差可达到1%。

操作要领:粗测凹透镜焦距,方法自拟。

取D大于4f′。

调节箭矢中点与透镜共轴,并且应使透镜光轴尽量与光具座导轨平行。

往复移动透镜并仔细观察,成像清晰时读数。

重复多次取平均值。

(二)凹透镜焦距的测定成像法(辅助透镜法)如图所示,先使物AB发出的光线经凸透镜L1后形成一大小适中的实像A′B′,然后在L1和A′B′之间放入待测凹透镜L2,就能使虚物A′B′产生一实像A′′B′′。

分别测出L2到A′B′和A′′B′′之间距离s2、s2′,根据式f′=−f=ss′即可求出L2的像方焦距f2′。

s−s′。

实验一、薄透镜焦距的测定(精)

实验一、薄透镜焦距的测定(精)

实验一、薄透镜焦距的测定一、目的:1、 掌握测薄透镜焦距的几种方法2、 学习光学系统共轴调节的方法3、 观察透镜的像差 二、仪器及工具光具座、发散透镜、钠光源、物屏、像屏、平面镜 三、原理1、 物距像距法:如图一所示光路,物距s 、像距's 、 焦距'f 由高斯公式:s s f 111''+= 或者 '''ss ss f += 测出‘、s s ,即可求'f 。

2、 如图二所示,利用光路的可逆性原理,置于焦平面的物P 发光后经面镜反射成象与物屏,则物与透镜间的距离即为焦距'f 。

3、 大象小象法:如图三所示,'4f l >时会聚透镜置于物象之间时,可以找到一倒置放大的实象,若两次透镜所处的位置之间距离为d 则有:'f =ld l 422-四、实验内容:1、 会聚透镜焦距的测定: 方法一:物距相距法: 按图一设置和测量结果: 单位:cm'f =11.28 02.0-=∆f 、-0.03、0.04 'f ∆=nf ∆∑=0.03 'f ='f ±'f ∆=11.26±0.03cm ''ff E ∆==0.03%方法二:自准直法: 单位:cm'f 11.4 11.4 11.3 'f =11.37'f ∆ 0.03 0.03 -0.07 'f ∆=0.04'f ='f ±'f ∆11.37±0.04cm %4.0=E方法三:大象小象法:'f =11.39 cm 'f ∆=0.02cm 'f =11.39±0.02cm %2.0=E2、凹透镜焦距的测定如图四采用辅助成象法可测凹透镜的焦距(unit:cm)'f =10.60 'f ∆=1.23 'f ='f ±'f ∆=10.6023.1± %6.11=E★注意的问题1,必须注意共轴调节;2,成象必须尽可能清晰;3,读数方法;4,有效数字的计算。

薄透镜焦距的测定

薄透镜焦距的测定

薄透镜焦距的测定之阳早格格创做【真验脚段】1.掌握光路安排的基础要领;2.教习几种丈量薄透镜焦距的真验要领.【真验仪器】照明光源(钠光灯)、物屏、黑屏、光具座、仄里镜、待测透镜等.【真验本理】透镜的薄度相对付透镜表面的直率半径不妨忽略时,称为薄透镜.薄透镜的近轴光芒成像公式为(1)l s为物距,s′为像距,f ′为像圆焦距.其标记确定如下:真物与真像时与正,真物与真像时与背;f 为透镜焦距,凸透镜与正,凸里镜与背 .图1凸透镜自准法1.凸透镜焦距的丈量本理(1)自准直法光源置于凸透镜核心处,收出的光芒通过凸透镜后成为仄止光,若正在透镜后搁一齐于主光轴笔直的仄里镜,将此光芒反射回去,反射光再通过凸透镜后仍会散于核心上,此闭系称为自准本理.如果正在凸透镜的焦仄里上搁一物体,如图1所示,其像也正在该焦仄里上,是大小相等的倒坐真象,此时物屏至凸透镜光心的距离即是焦距.图2真物成真像法(2)用真物成真像供焦距如图2所示,用真物动做光源,其收出的光芒经会散透镜后,正在一定条件下成真像,可用黑屏交与真像加以瞅察,通过测定物距战像距,利用(1)式即可算出焦距.图3共轭法(3)共轭法如图3所示,如果物屏与像屏的距离D脆持没有变,且D > 4f,正在物屏与像屏间移动凸透镜,可二次成像.当凸透镜移至O1处时,屏上得到一个倒坐搁大真象A1B1,当凸透镜移至O2处时,屏上得到一个倒坐缩小真象A2B2,由图2可知,透镜正在O1处时:(2)透镜移至O2处时:(3)由此可得:(4)测出D战d,即可供得焦距.2.凸里镜焦距的丈量本理利用真物成真像供焦距:图4如图4所示,先用凸透镜L1使AB成真象A1B1,像A1 B1即可视为凸里镜L2的物体(真物)天圆位子,而后将凸里镜L2搁于L1战A1B1之间,如果O1A1<∣f2∣,则通过L1的光束经L2合射后,仍能产生一真象A2B2.物距s = O2A1,像距s′= O2A2,代进公式(1),可得凸里镜焦距.【真验真质】1.光路安排由于应用薄透镜成像公式时,需要谦脚近轴光芒条件,果此必须使各光教元件安排到共轴,并使该轴与光具座的导轨仄止,“共轴等下”安排分二步完毕:(1)目测细调:把光源、物屏、透镜战像屏依次拆好,先将它们靠拢,使各元件核心大概等下正在一条直线上,并使物屏、透镜、像屏的仄里互相仄止.(2)细调:利用共轭法安排,参瞅图2,牢固物屏战像屏的位子,使D > 4f,正在物屏与像屏间移动凸透镜,可得一大一小二次成像.若二个像的核心沉合,即表示已经共轴;若没有沉合,可先正在小像核心做一暗号,安排透镜的下度使大像的核心与小像的核心沉合.如许反复安排透镜下度,使大像的核心趋背小像核心(大像逃小像),直至真足沉合.2.凸透镜焦距的丈量由于真验中要人为天推断成像的浑晰,思量到人眼推断成像浑晰的缺面较大,常采与安排迫近测读法测定屏或者透镜的位子,即从左至左移动屏或者透镜,直至正在物屏或者像屏上瞅到浑晰的像,那便是安排迫近测读法.(1)自准直法:参瞅图1,仄里镜靠正在凸透镜后,牢固物屏位子,采与安排迫近测读法测定透镜位子,即从左至左移动透镜,直至正在物屏上瞅到与物大小相共的浑晰倒像,记录此时透镜的位子;再从左至左移动透镜,直至正在物屏上瞅到与物大小相共的浑晰倒像,记录此时透镜的位子.沉复3次.记录透镜的位子,估计焦距.(2)用真物成真像法:参瞅图2,将物屏、透镜牢固正在导轨上,间距大于焦距(可利用自准法数据),利用安排迫近测读法,从左至左移动像屏找到浑晰的图像,再从左至左移动像屏,找到浑晰的图像,沉复3次.记录此时物屏、透镜、像屏的位子,估计焦距.(3)共轭法:参瞅图3,牢固物屏战像屏的位子,使D > 4f(可利用自准法数据),采与安排迫近测读法分别测定凸透镜正在像屏上成一大一小二次像的位子,沉复3次,估计焦距.3.凸里镜焦距的丈量(真物成真像法:)参瞅图4安顿好光源、物屏、凸透镜战像屏,使像屏上产生缩小浑晰的像,用安排迫近测读法测定像屏()的位子,共时牢固物屏战凸透镜.正在凸透镜战像屏之间搁进凸里镜,移动像屏,直至像屏上出现浑晰的像,用安排迫近测读法测定像屏()的位子,并记录凸里镜的位子,沉复3次,估计凸里镜的焦距.注意标记.A'B'位子(cm)A''B''位子(cm)L2位子(cm)s(cm)s′(cm)f(cm)【注意事项】1.正在使用仪器时要沉拿、沉搁,勿使仪器受到振动战磨益.2.安排仪器时,应庄重按百般仪器的使用准则举止,小心天安排瞅察,热静天分解思考,切勿慢躁.3.所有时间皆没有克没有及用脚去交触玻璃仪器的光教里,免得正在光教里上留住痕迹,使成像朦胧或者无法成像.如必须用脚拿玻璃仪器部件时,只准拿毛里,如透镜四里,棱镜的上、下底里,仄里镜的边沿等. 4.当光教表面有污痕或者脚迹时,对付于非镀膜表面可用浑净的揩镜纸沉沉揩拭,或者用脱脂棉蘸揩镜火揩拭.对付于镀膜里上的污痕则必须请博职西席处理.【数据表格】1.会散透镜焦距的丈量(1)物象距法:(2)贝塞我法(3)自准直法2.收集透镜焦距的测定【数据处理及截止】1、会散透镜焦距的丈量 (1) 物象距法:由p p p p f '-'='得: 1f '=67.1545.980.2345.980.23=-⨯ (cm )16.1615.909.2115.909.212=-⨯='f (cm )63.1431.960.2531.960.253=-⨯='f (cm)40.1585.880.2085.880.204=-⨯='f (cm)45.1506.989.2106.989.215=-⨯='f (cm)46.15)45.1540.1563.1416.1667.15(51=++++⨯='f (cm))(22.0)46.1545.15()46.1540.15()46.1563.14()46.1516.16()46.1567.15(51)(22222cm f =-+-+-+-+-⨯='μ故 22.046.15)(±='±'='f f f μ (cm )(2) 贝塞我法由ld l f 422-='得19.1500.63489.1100.63221=⨯-='f (cm )21.1500.68406.2200.68222=⨯-='f (cm )27.1600.73406.2400.73223=⨯-='f (cm )86.1678470.2800.78224=⨯-='f (cm )52.1500.83465.4100.83225=⨯-='f (cm )81.15552.1586.1627.1621.1519.15=++++='f (cm ))(29.0)81.1552.15()81.1586.16()81.1527.16()81.1521.15()81.1519.15(51)(22222cm f =-+-+-+-+-='μ故29.081.15)(±='±'='f f f μ (cm )(3) 自准直法:91.14)98.1493.1491.1489.1485.14(51=++++⨯='f (cm ))(02.0)91.1498.14()91.1493.14()91.1491.14()91.1489.14()91.1485.14(51)(22222cm f =-+-+-+-+-⨯='μ故02.091.14)(±='±'='f f f μ (cm )2、收集透镜焦距的测定由ss s s f -''=' 得:25.12)17.1170.1185.1243.1211.13(51=++++⨯='f (cm ))(29.0)25.1217.11()25.1270.11()25.1285.12()25.1243.12()25.1211.13(51)(22222cm f =-+-+-+-+-⨯='μ故 29.025.12)(±='±'='f f f μ (cm )【计划】1. 分解本真验的系统缺面,对付于物距像距法,主假如丈量物屏,透镜及像位子时,滑座上的读数准线战被测仄里是可沉合,如果没有沉合将戴去缺面.对付于位移法测凸透镜焦距,没有存留那一问题.通过上述二种要领测透镜焦距切合程度去决定系统缺面对付截止的做用.本真验的奇然缺面主假如人眼瞅察,成像浑晰度引起的缺面,由于人眼对付成像的浑晰辨别本领有限,所以瞅察到的像正在一定范畴内皆浑晰,加之球好的做用,浑晰成像位子会偏偏离下斯像.2. 本真验的系统缺面经前里的分解战查看可知,对付丈量截止做用较小, 而仄衡值的尺度偏偏好又较小,以得出论断,该真验透彻度较下,仄衡值不妨动做一组丈量值中交近真值的最好值.。

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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%
f
d,我们称之为薄透镜。

/≤
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)。

(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
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 +=--=-=
图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
]
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⨯∆
=
f
E f 2.位移法(单位:㎝)
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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