四个节气地轴电流表指针偏转方向的方向

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大物实验思考题答案05181.doc20页
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大物实验思考题答案05181.doc
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物体密度的测定
【】,游标上的刻度间距为,比略小一点。一般游标上的个刻度间距等于主尺上 -1 个刻度间距,即。由此可知,游标上的刻度间距与主尺上刻度间距相差,这就是游标的精度。
教材P33图1-2所示的游标卡尺精度为,即主尺上49mm与游标上50格同长,如教材图1-3所示。这样,游标上50格比主尺上50格(50mm)少一格(1mm),即游标上每格长度比主尺每格少1÷50
0.02 mm , 所以该游标卡尺的精度为0.02mm。
使用游标卡尺时应注意:①一手拿待测物体,一手持主尺,将物体轻轻卡住,才可读数。②注意保护量爪不被磨损,决不允许被量物体在量爪中挪动。③游标卡尺的外量爪用来测量厚度或外径,内量爪用来测量内径,深度尺用来测量槽或筒的深度,紧固螺丝用来固定读数。
(2)螺旋测微器的测量原理及使用时的注意事项:
螺旋测微器又称千分尺,它是把测微螺杆的角位移转变为直线位移来测量微小长度的长度测量仪器。螺旋测微器主要由固定套筒、测量轴、活动套筒 即微分筒 组成。如教材P24图1-4所示,固定套管D上套有一个活动套筒C 微分筒 ,两者由高精度螺纹紧密咬合,活动套筒与测量轴A相联,转动活动套筒可带动测量轴伸出与缩进,活动套筒转动一周
,测量轴伸出或缩进1个螺距。因此,可根据活动套筒转动的角度求得测量轴移动的距离。对于螺距是0.5mm螺旋测微器,活动套筒C的周界被等分为50格,故活动套筒转动1 格,测量轴相应地移动0.5/50 0.01mm,再加上估读,其测量精度可达到0.001 mm。
使用螺旋测微器时应注意:①测量轴向砧台靠近快夹住待测物时,必须使用棘轮而不能直接转动活动套筒,听到“咯、咯”即表示已经夹住待测物体,棘轮在空转,这时应停止转动棘轮
正在加载中,请稍后...第五节 晶体偏振光器件
第五节 晶体偏振器件
  讨论基于晶体双折射性质的偏转器件,及用于产生、改变偏振态的机理。
一、偏振棱镜
(一)偏振起偏棱镜―使一束线偏振光全反射,另一束线偏振光出射
1、格兰―汤姆逊棱镜
方解石―加拿大树脂―方解石。
时,o光全反射,e光出射。
2、格兰―付科棱镜
方解石―空气―方解石。
图b比图a透射比大。
承受强光照射。
(二)偏振分束棱镜―改变两束线偏光的传播方向,得到两束分开的线偏光。
1、渥拉斯顿棱镜
方解石―方解石()。
光在第一棱镜中分成o光、e光。
第二棱镜中光轴取向不同。
→e光,(→),偏离界面法线;
→o光,(→),产生线偏折,o光偏向界面法线
2、洛匈棱镜
石英―石英()。
第一棱镜中有。
第二棱镜中,o光→e光,偏向界面法线;e光→o光,传播方向不变,无色散。
思考:以下棱镜中光的振动方向及进行方向?
二、相位延迟器――改变偏振光偏振态的器件
(一)波片
光轴平行于晶面的透明平行晶片。
晶体中o、e光的传播速度不同(、决定)。
通过晶片后引入相位差,使偏振态变化。
波片产生的相位延迟量为:
      
波片的快、慢轴:晶体中波速快的光矢量的方向为快轴,与其垂直的方向即为慢轴。
δ表示慢轴方向光矢量相对于快轴方向光矢量的相位延迟。
典型波片:
产生(m=0,1,2,3……);
相应                   
全波片产生2π整数倍的相位变化,不改变入射光的偏振态。全波片在应力仪中的应用(见图)
产生 (m=0,1,2,3……);
相应     
入射线偏光经λ/2片后仍为线偏光,其出射线偏光的震动方向将发生偏转(如图);入射圆(椭圆)偏振光经λ/2片后,其旋向相反。
波片的快、慢轴:晶体中跑的快的光波的振动方向即为波片快轴方向;与之垂直的方向为慢轴方向。
<font color="#FF/4波片
产生 (m=0,1,2,3……);
使入射线偏光变为椭圆偏振光。当入射光矢量相对于快轴方位α=±45°时,出射光为圆偏振光。
波片使用要求:
波片只对某一波长产生某一确定的δ。
波片上的入射光应是偏振光,自然光经波片后依然为自然光。
入射光矢量相对于快(慢)轴方位角α≠0或±π/2时,δ≠0,起改变偏振态作用。
(二)补偿器―能任意、连续地变更相位差的装置。
典型装置:
1、巴卑涅补偿器
由两块光轴互相垂直的石英锲组成。
补偿器后产生的光程差为:
(o光)    (e光)
不同的厚度差产生不同的光程差,获得不同的偏振态,可对不同波长补偿。
用于窄光束中。
2、索里补偿器
移动两光锲,厚度发生变化,可获得任意相位差。
两光锲相接触的全部区域内相位差稳定不变。
用于宽光束中。
章&&&&&&& 第}

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