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迈克尔逊干涉仪干涉现象实验小结
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...
迈克尔逊干涉仪实验
报告及数据处理如何?
答:
通过调整该
干涉仪
,可以产生等厚干涉条纹,也可以产生等倾干涉条纹。主要用于长度和折射率的测量,若观察到干涉条纹移动一条,便是M2的动臂移动量为λ/2,等效于M1与M2之间的空气膜厚度改变λ/2。在近代物理和近代计量技术中,如在光谱线精细结构的研究和用光波标定标准米尺等
实验
中都有着重要的应用。
迈克尔逊干涉仪实验实验
原理和实验内容
答:
若干涉条纹发生移动,一定是场点对应的光程差发生了变化,引起光程差变化的原因,可能是光线长度L发生变化,或是光路中某段介质的折射率n发生了变化,或是薄膜的厚度e发生了变化。
迈克尔逊干涉仪
的最著名应用即是它在迈克尔逊-莫雷
实验
中对以太风观测中所得到的零结果,这朵十九世纪末经典物理学天空中的乌...
结合
实验
观察中的
现象
,
总结迈克尔逊干涉仪
调节的要点
答:
在调整
迈克尔逊干涉仪
的时候,我们需要让镜面 M1 与 M2 平行,但是这事实上很难完 美地达到。试验中要求视角移动时所产生的“吞吐”
现象
不超过一个周期,这也减少了 部分误差。由于一开始时的试验器材上由于弹簧松动,我浪费了比较多的时间。虽然因 为器材原因我最终也没有调出令人满意的干涉条纹,这里...
迈克尔逊干涉仪干涉现象实验
原理
答:
迈克尔逊干涉仪干涉现象实验
原理如下:G2是一面镀上半透半反膜,M1、M2为平面反射镜,M1是固定的,M2和精密丝相连,使其可前后移动,最小读数为10-4mm,可估计到10-5mm,M1和M2后各有几个小螺丝可调节袭其方位。当M2和M1’严格平行时,M2移动,表现为等倾干涉的圆环形条纹不断从中心“吐出”或...
迈克尔逊干涉仪
的调整与使用
实验
的误差分析
答:
①
实验
中空程没能完全消除;②实验对每一百条条纹的开始计数点和计数结束点的判定存在误差;③实验中读数时存在随机误差;④实验器材受环境中的振动等因素的干扰产生偏差。
迈克尔逊干涉仪
的调整与使用实验目的 (1)了解迈克尔逊干涉仪的光学结构及干涉原理,学习其调节和使用方法;(2)学习一种测定光波波长的...
通过观察
实验
,
总结
出怎样调节
迈克尔逊干涉仪
可以更快地观察到等倾干涉...
答:
在
迈克耳孙干涉仪实验
中,如果用钠灯作为光源,则视场中的等斜干涉条纹与光源不同,等斜干涉是点光源,或由多个点光源组成的扩展光源。而等厚干涉必须采用平行光入射,如使用凸透镜。如果等厚干涉光入射角度不同,则干涉不会很厚。
迈克尔逊干涉仪干涉现象
原理
答:
迈克尔逊干涉仪
是一种利用光的
干涉现象
测量长度的仪器。它基于干涉原理,即在光线发生干涉时,会出现明暗交替的干涉条纹,通过测量干涉条纹的位置和数量可以确定待测长度。在迈克尔逊干涉仪中,光线从光源射出,经过一个半反射镜分成两束光,分别经过两个镜面反射后,再次回到半反射镜处,合成一束光后到达屏幕...
迈克尔
杰克逊
干涉仪实验
数据
答:
迈克尔逊干涉仪
有多种多样的形式。从光源发出的一束光,在分束镜的半反射面上被分成光强近似相等的反射光束1和透射光束2。反射光束1射出后投向反射镜,反射回来再穿过;光束2经过补偿板投向反射镜,反射回来再通过,在半反射面上反射。于是,这两束相干光在空间相遇并产生干涉,通过望远镜或人眼可以观察到...
迈克尔逊干涉仪实验
?
答:
在
迈克尔逊
的
干涉仪实验
以前,对以太的运动属性存在着两种认识,一种是菲涅尔在1818年提出的,他认为地球是由多孔的物质组成,地球的运动对以太几乎没有什么影响,只有着极其微弱的曳引作用,可以把地球表面的以太看作是静止的。由于菲涅尔静止以太说成功地解释光行差
现象
,因而人们普遍认同这一观念。迈克尔逊的...
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