![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории: АстрономияБиология География Другие языки Интернет Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Механика Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Транспорт Физика Философия Финансы Химия Экология Экономика Электроника |
ПРИМЕЧАНИЕ. При определении необходимо помнить, что шкала барометра проградуирована в мм рт. ст., а избыточное давление в условиях опыта измеряется в мм вод. ст.Лабораторная работа №6
Изучение с помощью интерферометра релея
Цель работы: изучение зависимости показателя преломления воздуха от давления. Приборы и принадлежности: интерферометр Релея, манометр, гофрированный цилиндр, барометр.
Краткая теория
Метод измерения коэффициентов преломления с помощью интерферометра Релея является развитием классического опыта по получению интерференционной картины от двух когерентных световых пучков, прошедших через параллельные щели. Принцип метода можно пояснить с помощью рис. 1 (а и б), где представлены горизонтальный и вертикальный разрезы интерферометра. Свет от источника со сплошным спектром, например, от лампочки накаливания собирается с помощью линзы
![]()
![]() Рис. 1. Непосредственно за объективом На расстоянии порядка одного метра от объектива
![]() Рис. 2.
Нетрудно видеть, что вся показанная на рисунке оптическая система представляет собой не что иное, как установку для наблюдения дифракции света в параллельных лучах, падающих из коллиматора на щели Наличие двух световых пучков, выделенных высокими щелями Указанный сдвиг картины является следствием увеличения оптического пути на величину
приобретенного тем световым пучком, в который введено прозрачное тело длины В нашей работе обе кюветы заполнены воздухом. Одна из них соединена с насосом, с помощью которого можно изменять давление воздуха в ней. В другой кювете состояние воздуха не меняется (давление атмосферное). Рассмотрим образование системы полос. Если давление воздуха в кюветах одинаково, в центре интерференционной картины будет светлая полоса. Она является нулевым максимумом, т.к. оптическая разность хода лучей в этой точке равна нулю. По обе стороны от нулевого максимума располагаются темные полосы - минимумы, которым соответствует разность хода Если в одной из кювет изменится показатель преломления, то система интерференционных полос сместится. Для центральной точки оптическая разность хода будет равна:
где Если измерить разность хода Если картина сместилась на
Приравнивая (2) и (3) получим:
Для того, чтобы полностью выяснить метод измерения, основанный на сдвиге интерференционной картины, обратимся к более детальному рассмотрению явлений, происходящих при падении параллельных когерентных пучков на щели Дифракция на каждой из широких щелей
![]() ![]() Рис. 3. Рис. 4.
Напомним, что распределение интенсивности света по направлениям В поле зрения наблюдателя интерференционная картина, видимая в окуляр с большим увеличением, будет выглядеть так, как это показано на рис.2а, т.е. будет представлять собой систему параллельных интерференционных полос. Использование немонохроматического света от лампочки накаливания приведет к тому, что упомянутые интерференционные полосы будут окрашены, кроме полосы, соответствующей нулевой разности хода. При соблюдении точной симметрии хода лучей и всей свойств нашей оптической системы ахроматической будет очевидно, средняя интерференционная полоса. Наличие такой белой полосы весьма удобно. Но перемещениям в поле зрения окуляра этой единственной неокрашенной светлой интерференционной полосы можно однозначно судить о сдвигах всей интерференционной картины в случае введения изучаемого объекта в один из пучков интерферометра. Целесообразность использования цилиндрической линзы в окуляре прибора теперь легко разъясняется. Именно для удобства наблюдений нам нужно сильное увеличение интерференционной картины в направлении, перпендикулярном к узким и частым интерференционным полосам, получаемых в фокальной плоскости объектива F2 от широко расставленных щелей A1 и А2. Нужное увеличение дает цилиндрическая линза.
Зависимость показания преломления газов от давления
Опыт и элементарна теория показывают, что показатель преломления вещества
Для газов, находящихся при невысоких давлениях, написанное соотношение может быть упрощено. Поскольку в рассматриваемом случае (воздух)
С другой стороны, из уравнения Менделеева-Клапейрона следует, что при
Учитывая это, выражение (6) можно записать в виде:
Показатели преломления газов мало зависят от температуры (при температурах, недостаточных для оптического возбуждения атомов), т.е.
Для вывода формулы, определяющей коэффициент преломления
Если в изохорическом процессе газ находится под давлением
Подставив (11) в (10) и воспользовавшись соотношением (9), получим искомое соотношение:
Методика и техника эксперимента
Установка для решения поставленной задачи состоит из интерферометра ЛИР-1, водяного манометра, гофрированного цилиндра, служащего для изменения давления, кюветы с воздухом. Вращением рукоятки, расположенной над гофрированным цилиндром, можно в небольших пределах изменять давление в одной из кювет. Разность давлений в кюветах фиксируется водяным манометром. При пользовании установкой необходимо следить, чтобы уровень воды в манометре не достигал верхнего уровня колена манометра. В том случае, если при фиксированном положении головки винта цилиндра уровень в манометре меняется со временем, необходимо обратиться к лаборанту.
Порядок выполнения работы: I. Градуировка интерферометра Перед началом измерений следует прокалибровать компенсатор и установить начало отсчета. Для этого открывают все воздушные краны манометрической системы и, выждав 2 – 3 минуты для установления равновесия, замечают деление барабана компенсатора, при котором системы интерференционных полос совпадают друг с другом. Совмещение производится по центральной нулевой полосе (она выделена с обеих сторон двумя темными полосами). Это деление барабана Затем следует проградуировать барабан компенсатора. Для этого последовательно совмещать первую, вторую и т.д. до пяти подвижные полосы с нулевой полосой неподвижной картины и записывать соответствующие отсчеты по барабану. При смещении верхней картины на одну полосу разность хода меняется на длину волны. При градуировке нужно использовать максимум полос, наблюдаемых в окуляре. Результаты изображаются на графике
II. Ход работы 1. Включите осветительную лампу интерферометра в сеть и убедитесь, что в окуляре видны две системы интерференционных полос. 2. Откалибруйте компенсатор согласно разделу I. Постройте градуировочный график. 3. Соедините кювету прибора с насосом и манометром. 4. Вращением головки компенсатора, каждый раз заново, 5 раз привести к совпадению по вертикали верхнюю и нижнюю интерференционные картины, записывая в каждом случае отсчеты по шкале и головке компенсатора и определить среднее значение нулевого отсчета 5. Медленно вращая рукоятку гофрированного цилиндра, изменить давление в измерительной кювете через каждые 10 мм водяного столба. Записать результирующее давление в измерительной кювете: Значение ПРИМЕЧАНИЕ. При определении необходимо помнить, что шкала барометра проградуирована в мм рт. ст., а избыточное давление в условиях опыта измеряется в мм вод. ст. После каждого повышения давления, также несколько раз, не касаясь трубы интерферометра, привести при помощи компенсатора подвижную интерференционную картину к совпадению с неподвижной, снимая каждый раз показания микрометрического винта и определяя среднее значение 6. По калибровочному графику найдите разность хода 7. Вычислить по формуле (4) 8. Так как
Ввиду того, что значение коэффициента преломления воздуха зависит от давления, а в таблицах физических величин приводится значение Используя формулы (14) и найденное значение 9. Данные измерений и расчетов привести в таблице:
Таблица 1
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите методы создания когерентных источников. 2. Каковы физические основы использования интерферометров в качестве измерительных приборов? 3. Опешите конструкцию и область применения основных видов интерферометров (Майкельсона, Жамена, Саньяка, Фабри-Перо, Рэлея) 4. Для каких целей, кроме измерения показателей преломления могут быть использованы интерферометры? 5. Как зависит точность измерений от длины волны источника, от его монохроматичности?
ЛИТЕРАТУРА
1. Ландсберг Г.С. Оптика, М., Наука, 1976, с. 150 – 234. 2. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. М., Высшая школа, 1978, с. 205 – 301. 3. Крауфорд Ф. Волны. М., Наука, 1976, с. 404 – 487. 4. Матвеев А.Н. Оптика. М., Высшая школа, 1985, с. 208 – 235. 5. Бутиков Е.Н. Оптика. М., Высшая школа, 1986, с. 268 – 328. 6. Руководство к лабораторным занятиям по физике. /Под ред. Л.Л. Гольдина. М., Наука, 1973, с. 381 – 387. 7. Физпрактикум «Электричество и оптика», /Под ред. В.И. Ивероновой, М., Наука, 1986, с. 456 – 493. |