Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
lab_optika.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
1.99 Mб
Скачать

Определение длины световой волны с помощью бипризмы

Бипризма представляет собой две призмы с малыми преломляющими углами (порядка 30), сложенные основаниями (рис.3).

Падающий от света пучок света после преломления в бипризме разделится на два перекрывающихся пучка, как бы исходящих из двух мнимых изображений щели S1 и S2. Так как источники S1 и S2 когерентны, то в пространстве за бипризмой будет наблюдаться интерференционная картина, локализованная во всей области пересечения пучков.

Рис. 3 .

Измерения. Свет, выходящий из осветителя, направляется конденсором в виде сходящегося пучка на щель, которая играет роль линейного источника света. На некотором расстоянии от щели в районе координат 60-70 см помещается на оптической скамье ползушка, несущая обойму с бипризмой и щелями Юнга. Горизонтальным перемещением этой обоймы на пути лучей устанавливают бипризму. Затем, горизонтальным перемещением обоймы со светофильтрами вводят в пучок света красный светофильтр.

Для получения четкой интерференционной картины необходимо, чтобы:

1) окно осветителя, щель, бипризма и окулярный микрометр были установлены на одной высоте;

2) щель достаточно узкой, а ребро бипризмы было строго параллельно щели.

Для вычисления  по расчетной формуле нужно определить величины х, d и l.

С помощью окулярного микрометра определяют расстояние между двумя интерференционными полосами х. Для этого необходимо измерить расстояние между двумя, достаточно удаленными друг от друга темными полосами и разделить это расстояние на число светлых полос, находящимися между взятыми темными полосами. Каждое измерение производят несколько раз и берут средний результат.

Затем определяют расстояние l между мнимыми источниками S1 и S2 . Для этой цели на оптическую скамью между бипризмой и микрометром помещают собирательную линию L с фокусным расстоянием порядка 12 см, которая дает два действительных изображения щели S. Передвигая линзу, добиваются, чтобы оба изображения щели были отчетливо видны в окулярном микрометре. В этом случае они лежат в той же плоскости, в которой наблюдалась интерференционная картина. С помощью окулярного микрометра измеряют расстояние между изображениями щели l .

Затем измеряют расстояние d от щели до окулярного микрометра, расстояние а от щели S до линзы L и расстояние b от линзы L до микрометра. По формуле увеличения линзы находят расстояние между мнимыми изображениями щели

.

Очевидно, что длину световой волны можно теперь определить по формуле

.

Аналогичные измерения провести при зеленом светофильтре.

Данные измерений занести в таблицу:

№ИЗМ

Ширина К полос

Число

К

полос

Ширина одной полосы х

Расст.

Между изобр.

Когер. l

Отрезок

(мм)

d

Отрезок

(мм)

а

Отрезок

(мм)

b

Длина волны 

( Å)

n1

n2

l1

l2

Упражнение 2

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]