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牛顿环实验 制作人:刘兰君 河南工程学院 大学物理实验示范中心. 实验目的. 1. 观察牛顿环产生的等厚干涉条纹,加深对等厚干涉现象的认识; 2 .掌握测量平凸透镜曲率半径的方法; 3 .掌握读数显微镜的原理和使用。. 实验原理. 等厚干涉 平行光照射到薄介质上,介质上下表面反射的光会在膜表面处发生干涉。介质厚度相等处的两束反射光有相同的相位差,也就具有相同的干涉光强度,这就是等厚干涉 。. 返回. 半波损失.
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牛顿环实验制作人:刘兰君河南工程学院 大学物理实验示范中心
实验目的 • 1. 观察牛顿环产生的等厚干涉条纹,加深对等厚干涉现象的认识; • 2.掌握测量平凸透镜曲率半径的方法; • 3.掌握读数显微镜的原理和使用。
实验原理 等厚干涉 平行光照射到薄介质上,介质上下表面反射的光会在膜表面处发生干涉。介质厚度相等处的两束反射光有相同的相位差,也就具有相同的干涉光强度,这就是等厚干涉。 返回
半波损失 波传播过程中,遇到波疏介质反射,反射点入射波与反射波有相同的相位。波由波密介质反射,反射点入射波与反射波的相位差π,光程差为λ/2,即产生了半波损失。 对光波说,来自大折射率介质的反射具有半波损失。 返回
牛顿环 牛顿环 将一曲率半径相当大的平凸玻璃透镜放在一平面玻璃的上面,则在两者之间形成一个厚度随直径变化的空气隙。 空气隙的等厚干涉条纹是一组明暗相间的同心环。该干涉条纹最早被牛顿发现,所以称为牛顿环.
实验公式 在空气厚度为e的地方,上下表面反射的光的光程差为2e+λ/2,其中后一项是“半波损失”。 光程差为(2k+1) λ/2处为干涉暗条纹,得到曲率半径计算公式:
平凸透镜 平板玻璃 实验仪器平凸透镜 平凸透镜与平板玻璃组合成牛顿环实验样品。
读数显微镜 目镜 读数标尺 上下移动旋钮 物镜 读数盘 水平移动旋钮
钠灯 • 钠光灯是一种气体放电灯。在放电管内充有金属钠和氩气。开启电源的瞬间,氩气放电发出粉红色的光。氩气放电后金属钠被蒸发并放电发出黄色光。 • 钠光在可见光范围内两条谱线的波长分别为589.59nm和589.00nm。这两条谱线很接近,所以可以把它视为单色光源,并取其平均值589.30nm为波长。
实验内容观测牛顿环 • 光源对准目镜筒上的45°平板玻璃,调节平板玻璃方向,使光垂直照在平凸透镜装置上。此时通过目镜可以看到明亮的黄色背景。 • 调节目镜清晰地看到十字叉丝,然后由下向上移动显微镜镜筒(为防止压坏被测物体和物镜,不得由上向下移动!),看清牛顿干涉环。
测量牛顿环直径 转动读数鼓轮, 观察十字准线竖线从中央缓慢向左(或向右)移至18暗环,然后反方向自17暗环向右(或向左)移动,当十字准线竖线与17环外侧相切时,记录读数显微镜上的位置读数然后继续转动鼓轮,依次测出17、16、15、14、13环与7、6、5、4、3级各暗环的位置,记录读数。过了环后继续转动鼓轮,直到十字准线竖线回到牛顿环中心,核对该中心是否是 k = 0。
继续按原方向转动读数鼓轮,越过干涉圆环中心,记录十字准线与右边(或左边)3、4、5、6、7环及13、14、15、16、17环内切时的读数,注意从一侧17环移到另一侧17环的过程中鼓轮不能倒转。然后再反向转动鼓轮,并读出反向移动时各暗环次序,并核对十字准线回到牛顿环中心时是否是0。继续按原方向转动读数鼓轮,越过干涉圆环中心,记录十字准线与右边(或左边)3、4、5、6、7环及13、14、15、16、17环内切时的读数,注意从一侧17环移到另一侧17环的过程中鼓轮不能倒转。然后再反向转动鼓轮,并读出反向移动时各暗环次序,并核对十字准线回到牛顿环中心时是否是0。 将暗环位置的读数填入自拟表中。
思考题 有时牛顿环中央是一亮斑,这是由于平凸透镜与平板玻璃没有紧密接触而致。试进行理论分析,并推导此时的曲率半径计算公式。