Uploaded by Константин Притчин

Лаб раб. О-13

advertisement
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Инженерная школа энергетики
(наименование отделения / школы)
Электроэнергетика и электротехника
(направление / специальность)
ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СВЕТА
НА БИПРИЗМЕ ФРЕНЕЛЯ
(номер / название лабораторной работы)
Вариант: 12
(номер вашего варианта)
Дисциплина: Физика 3.1.
(наименование дисциплины)
Студент: З-5А12
Притчин К.П.
(номер группы)
Руководитель: преподаватель
(фамилия, инициалы)
Никитина Л.Н.
(должность,
уч. степень, звание)
(фамилия, инициалы)
Томск – 2023
(город, год)
03.02.2023
(дата сдачи)
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Формулировка гипотезы исследования, получение интерференционной
картины с помощью бипризмы Френеля, расчёт длины волны источника света
и преломляющего угла бипризмы
ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
газовый лазер, укрепленный на оптической скамье, бипризма, линза, экран,
сантиметровая линейка.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
(необходимо пояснить все величины, входящие в формулы)
Необходимым условием интерференции является
Их когерентность – равенство их частот и постоянство разности начальных фаз.
Кроме того, необходимо, чтобы колебания векторов Е электромагнитных полей
интерферирующих волн совершались вдоль одного и того же направления, т.е.
чтобы интерферирующие волны были поляризованы водной плоскости.
Координаты максимума интенсивности света
Координаты минимума интенсивности света
Ширина интерференционной полосы
Длина волны излучения лазера
Преломляющий угол призмы
Покажите ход лучей через бипризму
2
Луч от источника S, проходя через бипризму Френеля, преломляется так же, как
свет от мнимых источники находящихся в S1 и S2. В области PQ образуется
интерференционная картина, в результате сложения лучей от мнимых источников
S1 и S2.
Приведите рисунок к расчету интерференционной полосы
d – расстояние между мнимыми источниками;
x – положение точки на экране;
l – расстояние между плоскостью, в которой находятся источники и экраном;
Δ – оптическая разность хода двух лучей.
3
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Таблица
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ср. знач.
d,
м
0,01
N
(дел)
157
150
141
134
127
120
113
106
98
92
123,8
N
(дел)
–
7
9
7
7
7
7
7
8
6
7,22
х,
м10–5
–
7
9
7
7
7
7
7
8
6
7,22
,
м
а,
м
l,
м
1,4
0,104
5,16Е-07
,
рад
0,096
Погрешность  определения длины волны лазерного излучения:
Результат в стандартной форме
λ=516±19 нм
ВЫВОД
Полученное значение длины волны лазера с помощью бипризмы Френеля λ=516±19
нм. Данное значение не соответствует значению длины волны лазера 632,8 нм,
используемого в работе. Погрешность в результате может быть связана с ошибкой
измерения положения интерференционных максимумов. Преломляющий угол
призмы составляет 0.096 радиан.
4
Download