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大学物理实验迈克尔逊实验结果分析
迈克尔逊
干涉仪
实验
报告及数据处理(纳光波长)
答:
2. 调节非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉条纹,了解非定域干涉、等倾干涉、等厚干涉的形成条件及条纹特点。3. 利用白光干涉条纹测定薄膜厚度。
实验
仪器:
迈克尔逊
干涉仪(20040151),He-Ne激光器(20001162),扩束物镜。数据处理:可通过逐差法求He-Ne激光的波长 2、定义:迈克尔逊干涉仪(Michelson inter...
迈克尔逊
干涉仪
实验
的结论
答:
(1)对极小值位置判定的不精确,对实验结果会产生误差
。因此每次测量波长时,应尽量使幅度大些,以便准确定位极小值的位置。(2)在读取L长度时,不易精确的读数。(3)摇动读数机构手柄时,会使其上的全反射板抖动,影响信号的接收。(4)系统配置上的一些问题也将导致误差。如两个喇叭天线是否水平...
迈克尔逊
干涉仪测等倾等厚干涉定域位置
答:
回答:干涉仪是凭借光的干涉原理以测量长度或长度变化的精密仪器。
实验
室中常用的是
迈克尔逊
干涉仪,它是用分振幅法产生双光束以实现干涉的仪器。本实验就是介绍迈克尔逊干涉仪的原理,结构及初步调节使用的方法,并用它来验证一下曾在
大学物理
中介绍的分振幅法产生等倾,等厚干涉条纹的特点及变化规律,学习用干...
哪些
实验
用到了
迈克尔逊
干涉仪
答:
迈克尔逊
干涉仪,在
大学物理实验
中的主要作用是用来测某一给定光波的波长,主要使用到光的等倾干涉。在等倾干涉的基础上利用迈克尔逊干涉仪也可以观察到光的等厚干涉现象。等厚干涉时,所分的两束光的光程差为0。而在其中一条光路上加一透明介质使这个位置上光的折射率改变,从而改变光程,就会引起光程差...
迈克尔
孙干涉
实验
的问题、
答:
cosa=0干涉级次最低,cosa=0时,cosa=1,干涉级次最大,所以说中心的干涉级次最大,如果中心陷进去一个干涉级,说明陷进去后的干涉级次小了,而中心的入射角,不变,所以为了使干涉级次能够减小,h必须减小,也就是光程差:2nhcos+λ/2变小了。综上,陷进去的,光程差减小!
麦
克尔逊
的
实验
是怎么做的?
答:
迈克尔逊
-莫雷所得的否定
结果
给相对论以很大的
实验
支持。它因此被称作历史上最有意义的“否定结果”实验( “ negative-result ” experiment )。 【实验目的】 1.了解迈克尔逊干涉仪的构造原理,初步掌握调节方法。 2.观察等倾干涉现象,测 He — Ne 激光的波长。 3. 学习法布里—珀罗...
急求
大学物理实验
报告,等倾干涉,激光琴,红外接收演示,液晶光电效应,热...
答:
一
实验
目的 1、 了解
迈克尔逊
干涉仪的结构;2、 掌握迈克尔逊干涉仪的结构;3、 观察光的等倾干涉现象并掌握波长的方法;4、 掌握逐差法处理数据。二 实验仪器 He-Ne激光器、扩束透镜、迈克尔逊干涉仪 三 实验原理 迈克尔逊干涉仪的光学系统如图。它由分光板G、补偿板H、定反射镜M1和动反射镜M2组成...
迈克尔
干涉仪
实验
中的问题
答:
1,条件是光程差恒定,即有 L=2nh*cos(i);既然观察到了等倾干涉条纹,说明两平面镜已调平行,且不改变镜子倾角,再使d=0,说明镜子1和镜子2的虚像已经重合,此时视场为全暗(中心半点扩大到整个视场),不可能出现等厚条纹;显然不矛盾,光程差恒定不代表d可以为0,当d=0时,两光束相位差为零,...
迈克尔逊
干涉仪
实验
中的问题
答:
1。在两光源非常近的时候(极限情况重合),两光源到轴外点的距离差异与两光源到平面中心点的距离差异近乎相同差值很小,意味着光程差在很大的角度内变化不大。条纹疏 2。当两个光源距离比较远时(比如说考虑成一个光源就在平面上,令一个光源与之有一定距离):两光源到轴外点的距离差异与两光源到...
迈克尔逊
干涉
实验
光源为什么会有时间相干性
答:
,因此发射的广播都不可能是无限长的波列,而是有限长的波列。当波列的长度比两路光的光程差小时,一路光已经通过了G1镜,另一路光还没有到达,因此,它们之间就不能发生干涉。只有波列长度大于两路光的光程差时,两路光才能在G1处相遇,才能观察到干涉现象。参考资料:
大学物理实验
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