Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Изучение интерференции света в тонкой пленкеСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Цель работы: определить по методу колец Ньютона радиус кривизны линзы и длину волны красного светофильтра.
ВВЕДЕНИЕ
В работе изучают интерференционную картину, носящую название колец Ньютона. В данной работе кольца Ньютона наблюдаются при отражении света от воздушного зазора, образованного плоскопараллельной пластинкой 1 и плосковыпуклой линзой 2 с большим радиусом кривизны (рис.1.). В качестве источника света используется лампа накаливания. Для получения излучения, близкого к монохроматическому, применяют светофильтры, пропускающие узкий спектральный интервал. Лучи, отражённые верхней поверхностью пластинки и нижней поверхностью линзы, когерентны и при наложении могут интерферировать.
Наблюдаемая интерференционная картина представляет собой полосы равной толщины. Как показывает расчет, условия максимумов и минимумов интенсивности света при интерференции в тонкой плёнке, освещаемой длиной волны l0, в отраженном свете определяются формулами: максимумы: минимумы: Здесь d - толщина тонкой пленки, n - показатель преломления среды, b - угол падения света с длиной волны
Рис. 1. Схема для наблюдения колец В формулах (1) и (2) к оптической разности хода добавляется В работе свет падает на линзу нормально (cos b = l), показатель преломления воздушного слоя n = 1, тогда из формул (1) и (2) получим условие наблюдения светлой полосы: и условие наблюдения темной полосы: где d - толщина воздушного слоя. Геометрическим местом точек с одинаковой разностью хода являются окружности с центром в точке соприкосновения линзы с пла- стинкой, следовательно, интерференционная картина будет представлять собой систему концентрических светлых и тёмных колец. Для центра колец толщина слоя d = 0. Там образуется тёмное пятно, которому в формуле (4) соответствует m = 0. Радиус кольца r, радиус кривизны линзы R и толщина слоя d связаны соотношением (рис.1):
Пренебрегая малой величиной
Из формулы (6) и условий (3) и (4) следуют соотношения для радиусов: светлых колец тёмных колец
Измерив радиус r m-го светлого или тёмного кольца и зная l0, по формулам (7) и (8) можно определить радиус кривизны линзы R. Однако в месте соприкосновения линзы с пластинкой обычно возникает упругая деформация стекла, что приводит к погрешностям при определении R по формулам (7) и (8), особенно при использовании колец с небольшим номером m. Эту погрешность можно исключить, использовав графический способ расчета R. График зависимости Теперь, зная радиус кривизны R линзы и сняв зависимость
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |