最小偏向角测折射率
多种方法测折射率
多种⽅法测折射率介质折射率的测定设计⽅案组员:摘要:折射率是表征介质光学性质的重要参数,因此折射率的测定成为⼏何光学的重要问题,介质折射率的测定具有现实意义。
在⼤量的光学现象中,物质的折射率具有决定性的意义,因此对其测量的⽅法也⽐较多。
本⽂分别从最⼩偏向⾓法,插针法,阿贝折射仪法三种⽅法介绍了测量固体折射率。
关键字:折射率;折射定律;最⼩偏向⾓,插针法,阿贝折射仪法。
引⾔:在最⼩偏向⾓的测量时,需要⽤到分光计,分光计是⼀种测量⾓度的精密仪器,其基本原理是,让光线通过狭缝和聚焦透镜形成⼀束平⾏光线,经过光学元件的反射或折射后进⼊望远镜物镜并成像在望远镜的焦平⾯上,通过⽬镜进⾏观察和测量各种光线的偏转⾓度,从⽽得到光学参量例如折射率、波长、⾊散率、衍射⾓等。
插针法是在⾼中实验基础上进⾏,所以操作相对简单。
所⽤仪器也相对简单。
阿贝折射仪是测量固体和液体折射率的常⽤仪器,同时,还可测量出不同温度时的折射率。
测量范围为1.3~1.7,可以直接读出折射率的值,操作简便,测量⽐较准确,精度为0.0003。
测量液体时所需样品很少,测量固体时对样品的加⼯要求不⾼。
实验原理与⽅法:器材:汞灯三棱镜玻璃砖阿贝折射仪针分光计(⼀)最⼩偏向⾓法棱镜玻璃的折射率,可⽤测定最⼩偏向⾓的⽅法求得。
如图1所⽰,?ABC 是三棱镜的主截⾯,波长为λ的光线以⼊射⾓i 1投射到棱镜的AB ⾯上,经AB 和AC 两个⾯折射后以1i '⾓从AC ⾯出射,出射光线与⼊射光线的夹⾓δ称为偏向⾓。
δ的⼤⼩随⼊射⾓i 1⽽改变。
可以证明,在⼊射线和出射线处于光路对称的情况下,即11i i '=时,偏向⾓有极⼩值min δ,称为棱镜的最⼩偏向⾓。
它与棱镜的顶⾓A 和折射率n 之间有如下关系:(1)因此,只要测得A 和min δ就可⽤上式求得待测棱镜材料的折射率。
测定最⼩偏向⾓的⽅法:1.调节分光计到使⽤状态,即调节三棱镜的主载⾯与分光计主轴垂直2.测定最⼩偏向⾓min δ。
用最小偏向角法测定棱镜玻璃折射率
用最小偏向角法测定棱镜玻璃折射率考试(一) 实验操作考试内容:利用分光计测量三棱镜的折射率;分光计,三棱镜(请自带函数计算器等工具)实验提示:1)调节分光计。
(1)目测粗调水平 (2)用自准法调整望远镜物镜和目镜(3)调节望远镜轴线、载物台台面与分光计主轴垂直(4)调节平行光管出射平行光并垂直于分光计主轴;全部调好后举手示意让老师检查、记分2)三棱镜的顶角A 是已知条件:A = 60O 3)测量三棱镜的最小偏向角如图放置三棱镜,使平行光管、望远镜、三棱镜粗调到右图所示位置。
先用眼睛直接找到折射光的大致方向,当看到各种颜色的光谱线时,人眼看着光谱线不动,把望远镜转到人眼的前面,再用望远镜观察。
对准要测的一条光谱线(例如绿线),当转动载物台(棱镜随着载物台转动)(即改变入射角)使入射角减小,望远镜视野中谱线会发生左或右平动,说明谱线向入射光方向靠拢,偏向角逐渐减小,此时缓慢转动望远镜跟踪该谱线,直至载物台(棱镜)继续沿着同方向转动到某个位置时谱线不再向一侧移动,而载物台(棱镜)继续沿原方向转动时谱线反而向相反方向移动,此谱线“回头”的转折点即为该谱线的最小偏向角位置。
这时把望远镜竖直叉丝对准这个转折点的谱线,转动望远镜使其分划板竖直准线将该谱线左右大致平分,记录该出射谱线的角位置1ϕ的两个游标读数θ左和θ右。
然后在转动望远镜使望远镜对准入射光(移去三棱镜,转动望远镜,正对平行光管,使望远镜竖直准线与入射狭缝相重合)读取入射光角位置读数0ϕ,记下两个游标的读数θ'左和θ'右, 则最小偏向角δmin =|1ϕ-0ϕ|,即min 1()2δθθθθ''=-+-左左右右 将A 和δmin 代入公式2sin 2sin min A An +=δ,即可求得三棱镜对该单色光的折射率。
(注意δmin 跟玻璃折射率有关,考试过程测定的玻璃三棱镜有好几种,不同同学得到的数据不一定一样,大致在30O ~60O 之间,计算器使用的时候注意“弧度”和“度”的转换)。
三棱镜折射率的测定方法
三棱镜折射率的测定方法本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March浙江师范大学学科论文题目分光计测三棱镜折射率专业物理学课程普通物理实验3教师许富洋组员翁振宇吴立足陈少明班级物理082学号 08180232 08180233 08180215编号二 0一0年六月二日分光计测三棱镜折射率摘要:介绍了光学仪器以及如何使用分光计来测量三棱镜的折射率,主要运用三种方法:最小偏向角发、掠入射法和任意偏向角法,具体分析了各种方法的步骤、注意事项和它们各自的优缺点,最后对实验得出的数据进行总结与分析。
关键词:分光计;折射率;顶角;最小偏向角光在真空中的传播速度为c,在媒质中的传播速度u总是小于c,其比值c/u称为该媒质的折射率n。
实际上,折射率n也体现该材料的折光性能。
而分光计是一种测量角度的精密仪器,如图。
其基本原理是,让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线,经过光学元件的反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上,通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度,从而得到光学参量例如折射率、波长、色散率、衍射角等。
而在本次实验中,我们采用了最小偏向角发、掠入射法和任意偏向角法这三种方法来分别测量同一块三棱镜的折射率,比较它们之间的异同与优劣势,从而达到本次开放实验的目的,开阔了我们的思维,增强了我们参与意识和主动性、创造性,提高了我们的学习兴趣。
1 测量方法对分光计的进行调节(1)粗调调节载物台下方的三个小螺钉,尽量使载物台与刻度盘平行,调节望远镜和平行光管各自的仰角调节螺钉使它们的光轴与刻度盘平行。
经过粗调,使得调整的范围大大缩小,提高实验的效率。
(2)细调A.为了使眼睛通过目镜能够清楚地看到分划板上的刻线,先要对望远镜的目镜进行调焦,确保在后续的操作中能看到清晰的像;B.将分划板调到物镜焦平面上,使得能够把前面入射的平行光线聚焦在分划板上;C.放置双面镜在载物台时让双面镜置在某个螺钉上方,而且尽量使双面镜所在的面垂直平分另外两个螺钉的连线,这样在调解时,只需调节另外两个螺钉即可;D.望远镜的绿十字像对于双面镜的两个面的反射像在分划板上都有偏上或偏下的情况,即说明望远镜的不水平,我们可以运用二分之一调节法,偏上或偏下的距离的一半用两个螺钉来共同调节,另一半距离用望远镜仰角调节螺钉来调节,使得绿十字像与分划板重合,转过双面镜180°,用同样的方法调节,之后反复调整可以使得两个像在分划板十字的引导下向中间靠拢并趋于重合;E.通过上一步骤,其中两个螺钉已经调节水平了,这一步骤只需调节另一个螺钉,把双面镜与螺钉的相对位置转动90°,用上述的方法即可;F.调节平行光管与载物台的转轴垂直,主要是调节平行光管水平调节螺钉和光管俯仰角调节螺钉以及平行光管狭缝控制螺钉。
玻璃折射率的测定
一 用最小偏向角法测棱镜玻璃折射率【实验目的】1.进一步熟悉分光计调节方法;2.掌握三棱镜顶角,最小偏向角的测量方法。
【实验仪器】JJY 型分光计、低压钠灯、平面反射镜、等边三棱镜。
【实验原理】一束平行的单色光,从三棱镜的一个光学面(AB 面)入射,经折射后由另一光学面(AC 面)射出,如图5.11.1所示。
入射光和AB 面法线的夹角i 称为入射角,出射光和AC 面法线的夹角i '称为出射角,入射光和出射光的夹角δ称为偏向角。
可以证明,当入射角i 等于出射角i '时,入射光和反射光之间的夹角δ最小,称为最小偏向角m in δ。
由图5.11.1可知)''()(r i r i -+-=δ,当'i i =时,由折射定律有'r r =,得)(2min r i -=δ(5.11.1)又因A A G r r r =-π-π=-π==+)(2'所以 =r 2A(5.11.2)由式(5.11.1)和式(5.11.2)得2minδ+=A i 由折射定律有2sin2sinsin sin minA A rin δ+==(5.11.3) 由式(5.11.3)可知,只要测出最小偏向角min δ(顶角已知),就可以计算出棱镜玻璃对该波长的折射率。
图5.11.2 测最小偏向角示意图①②图5.11.1【实验内容】1.正确调整分光计,使其满足实验要求(参阅§3.9) 2.测定玻璃三棱镜对钠光黄光的最小偏向角如图5.11.2所示,旋载物台,使一光学面AC 与平行光管入射方向基本上垂直。
当一束钠黄单色光从平行光管发出平行光射向三棱镜AB 光学面,经过三棱镜AC 光学面折射出来,望远镜从毛面BC 底边出发,沿着逆时针旋转,会看到清晰的狭缝像,说明找到折射光路。
此时转动小平台连同棱镜,观察狭缝像运动状态,如果向右移动,偏向角δ变小。
再转小平台狭缝像会走到一定位置转折,使δ偏大,此转折点即为该光谱线的最小偏向角位置,把望远镜对准这个转折点,记录下来,为m in T 、min 'T 。
最小偏向角测折射率
实验七最小偏向角法测棱镜的折射率实验目的:(1) 了解分光计的结构、作用和工作原理;(2) 掌握分光计的调节要求和调节方法;(3) 在分光计上用最小偏向角法测定三棱镜的折射率.实验仪器:分光计,玻璃三棱镜,平面反射镜,钠光灯源.实验原理:将待测的光学玻璃制成三棱镜,可用最小偏向角法测其折射率n.测量原理见图1,光线α代表一束单色平行光,以入射角i1投射到棱镜的AB面上,经棱镜两次折射后以i4角从另一面AC射出来,成为光线t .经棱镜两次折射,光线传播方向总的变化可用入射光线α和出射光线t延长线的夹角δ来表示,δ称为偏向角.由图1可知δ=(i1-i2)+(i4-i3)=i1+i4-A.此式表明,对于给定棱镜,其顶角A和折射率n已定,则偏向角δ随入射角i1而变,δ是i1的函数.用微商计算可以证明,当i1=i4或i=i3时,即入射光线a和出射光线t对2称地“站在”棱镜两旁时,偏向角有最表示.小值,称为最小偏向角,用δm此时,有i2=A/2,i1=(A+δm)/2,故用分光计测出棱镜的顶角A和最小偏,由上式可求得棱镜的折射率n.图 1向角δm实验装置:分光计是用来准确测量角度的仪器一、分光计的结构利用分光计测量光线的偏折角,实际上是确定光线的传播方向.只有平行光才具有确定的方向,调焦于无穷远的望远镜可以判定平行光的传播方向.因此,分光计由平行光管、望远镜、载物台、角度刻度盘和三脚底座五个主要部分构成.图2是它的全貌.图 21–狭缝装置;2–狭缝装置锁紧螺钉;3–平行光管部件;4–制动架(二);5–载物台;6–载物台条平螺钉;7–载物台锁紧螺钉;8–望远镜部件;9–目镜锁紧螺钉;10–阿贝式自准值目镜;11–目镜视度调节手轮;12–望远镜光轴高低调节螺钉;13–望远镜光轴水平调节锁钉;14–支臂;15–望远镜微调螺钉;16–刻度盘止动螺钉;17–底座;18–望远镜止动螺钉;19–平行光管准直镜;20–压片; 21–度盘;22–游标盘;23–立柱;24–游标盘微调螺钉;25–游标盘止动螺钉;26–平行光管光轴水平调节螺钉;27–平行光管高低调节螺钉;28–狭缝宽度调节手轮.⑴ 三脚底座.它是整个分光计的底座,底座中心有沿铅直方向的转轴套,望远镜和刻度盘可绕该轴转动.⑵ 平行光管.它的作用是产生平行光.平行光管通过立柱固定在仪器底座上.管的一端装有一个消色差的复合透镜(物镜),另一端是装有狭缝的可伸缩套管,调节手轮可改变狭缝的宽度.若用光源照亮狭缝,调节狭逢装置锁紧螺钉可以使狭缝套管前后移动,以改变狭缝和物镜间的距离,使狭缝恰好落在物镜的前焦平面上以产生平行光,管下方的平行光管高低调节螺钉用来调节管的倾度,使平行光管的光轴与仪器转轴垂直.平行光管水平调节螺钉用来微调左右.⑶ 望远镜.结构见图3,它由目镜、物镜、分划板(叉丝)、平面反射镜、光源组成.为了调节和测量,物镜和目镜间装有一分划板(分划板的尺寸见图4),分划板固定在筒B上,目镜C装在筒B里,通过调节目镜调节手轮可沿筒B前后移动,以改变目镜与分划板之间的距离,适应不同实验者眼睛的差异,使分划板调到能使实验者看的最清楚为原则.物镜固定在筒A的另一顶端,它是消色差的符合正透镜,调节目镜锁紧螺钉,可使筒B沿筒A滑动,以改变分划板与物镜的距离,使分划板能调到物镜的后焦面上.当物镜和目镜的焦平面与分划重合时,从目镜中可同时观察到分划板和它的反射像,且无视差(无重影)此时望远镜适合于观察无穷远处。
玻璃折射率及测量方法
课程论文题目:对玻璃折射率测定方法的探究班级:2010级物理学本科班姓名:学号:指导老师:对玻璃折射率测定方法的探究摘要:通过不同的方法测定玻璃的折射率,在对实验现象观察的同时,比较不同的方法之间的区别,并将实验结果与真实值比较。
关键词:玻璃,分光计,顶角,偏向角,折射率。
引言:运用钠灯灯光或激光照射玻璃,通过观察折射或反射光的性质来确定玻璃的折射率。
实验方法:(一) 最小偏向角法:1. 实验仪器与用具:分光计,玻璃三棱镜,钠灯。
2. 实验原理:(1)将待测的光学玻璃制成三棱镜,可用最小偏向角法测其折射率n .测量原理见图1,光线α代表一束单色平行光,以入射角i 1投射到棱镜的AB 面上,经棱镜两次折射后以i 4角从另一面AC 射出来,成为光线t .经棱镜两次折射,光线传播方向总的变化可用入射光线α和出射光线t 延长线的夹角δ来表示,δ称为偏向角.由图1可知δ=(i 1-i 2)+(i 4-i 3)=i 1+i 4-A .此式表明,对于给定棱镜,其顶角A 和折射率n 已定,则偏向角δ随入射角i 1而变,δ是i 1的函数.(2)用微商计算可以证明,当i 1=i 4或i 2=i 3时,即入射光线a 和出射光线t 对称地“站在”棱镜两旁时,偏向角有最小值,称为最小偏向角,用δm 表示.此时,有i 2=A /2, i 1=(A +δm )/2,故22mA A n sinsinδ+=。
用分光计测出棱镜的顶角A 和最小偏向角δm ,由上式可求得棱镜的折射率n . 3.实验内容: 3.1棱镜角的测定图1置光源于准直管的狭缝前,将待测棱镜的折射棱对准准直管,由准直管射出的平行光束被棱镜的两个折射面分成两部分。
在棱镜的另外两侧分别找到狭缝像与竖直叉丝重合,分别记录此时分光计的读数''1212,,,V V V V ,望远镜的两位置所对应的游标读数之差为棱镜角A 的两倍。
3.2最小偏向角的测定(1)将待测棱镜放置在棱镜台上,转动望远镜使能清楚地看见钠光经棱镜折射后形成的黄色谱线。
玻璃折射率的测定,物理实验报告
此实验报告共六个方案,其中前三个为实验室可做并已测量数据的方案,第一个方案(最小偏向角法)已测量数据并进行了数据处理。
实验目的:测定玻璃折射率,掌握用最小偏向角法测定玻璃折射率的方法,掌握用读数显微镜法测定玻璃折射率的方法,复习分光计的调整等,掌握实验方案的比较,误差分析,物理模型的选择。
要求测量精度E≤1%。
方案一,最小偏向角法测定玻璃折射率实验原理:最小偏向角的测定,假设有一束单色平行光LD入射到棱镜上,经过两次折射后沿ER方向射出,则入射光线LD与出射光线ER间的夹角称为偏向角,如图1所示。
• 图1最小偏向角的测定转动三棱镜,改变入射光对光学面AC的入射角,出射光线的方向ER也随之改变,即偏向角发生变化。
沿偏向角减小的方向继续缓慢转动三棱镜,使偏向角逐渐减小;当转到某个位置时,若再继续沿此方向转动,偏向角又将逐渐增大,此位置时偏向角达到最小值,测出最小偏向角。
可以证明棱镜材料的折射率与顶角及最小偏向角的关系式为实验仪器:分光计,三棱镜。
实验步骤:1,对分光计进行调节2,顶角α的测量利用自准直法测顶角,如下图所示,用两游标来计量位置,分别称为游标1和游标2,旋紧刻度盘θ和游标2下螺钉是望远镜和刻度盘固定不动转动游标盘,是棱镜AC面对望远镜,记下游标1的读数1的读数2θ。
转动游标盘,再试AB 面对望远镜,记下游标1的读数'1θ和游标2的读数'2θ。
游标两次读数之差21θθ-或者''21θθ-,就是载物台转过的角度,而且是α角的补角''21211802θθθθα︒-+-=-3,最小偏向角法测定玻璃折射率如下图,当光线以入射角1i 入射到三棱镜的AB 面上后相继经过棱镜两个光学面AB AC 折射后,以2i 角从AC 出射。
出射光线和入射光线的夹角δ称为偏向角。
对于给定三棱镜, 偏向角δ的数值随入射角1i 的变化而改变。
当入射角1i 为某值时(或者1i 与2i 相等时),偏向角δ将达到最小值0δ,0δ称为最小偏向角,由几何关系和折射定,可得它与棱镜的顶角A 和折射率n 之间有如下关系:2sin 2sinA A n δ+=A.将待测三棱镜放在载物平台,调节平台到适当的高度,使得从平行光管发出的平行光只有少部分能从三棱镜的上方射入望远镜;B.调节三棱镜的位置使得平行光管的平行光以一定的角度入射到棱镜的AB 面;C.在AC面上调节望远镜使得可以接收并观察出射光线;D.缓慢双向调节三棱镜的位置以改变入射角的大小,当转到某一位置时,如果再往任意方向的微小转动都使得偏向角变大,那么这个位置的极限位置就是可以得到最小偏向角的三棱镜的位置,读出出射光线的方向角度;E.转动三棱镜,让入射平行光从另一面AC入射,在AB面接受出射光,重复上述步骤,读出入射光线的方向角度。
单轴晶体主折射率的测量
单轴晶体主折射率的测量晶体的折射率可以采用多种方法测量,如椭偏仪法、棱镜耦合法和最小偏向角法等。
椭偏仪法对样品的要求不高,可用于测量薄膜和块体样品的折射率、消光系数等有关参数,但其精度较低。
棱镜耦合法测量方便,速度快。
缺点是只能测量固定激光波长下的折射率,对于不同波长下折射率的研究,很不方便。
最小偏向角法可以精确的测量样品折射率的值,但对样品的尺寸以及通光效果有一定的要求。
在本文中,我将主要介绍最小偏向角法。
一、测量原理当一束单色平行光入射到棱镜上,经过两次折射后射出,入射光线与出射光线之间的夹角δ 称为偏向角,如图(1)所示。
转动三棱镜,改变入射光对光学面 AB 的入射角,出射光线的方向也随之改变,在此过程中δ 存在一个最小值,这个偏向角便是最小偏向角δmin 。
图1 最小偏向角的确定一束单色平行光a 以入射角1i 投射到棱镜面AB 上,经棱镜两次折射后以4i 角从AC 面射出,成为光线b ,则入射光a 与出射光b 的夹角成为偏向角 。
其大小为:1234=i i i i δ()(-+-) (1)即14=i i A δ-+ (2)因为棱镜已经给定,所以顶角A 和折射率n 已确定不变,所以偏向角δ是1i 的函数,随入射角1i 而变。
转动三棱镜,改变入射光对光学面AB 的入射角1i ,出射光线的方向也随之改变,即偏向角δ发生变化。
沿偏向角减小的方向继续缓慢转动三棱镜,使偏向角逐渐减小;当转到某个位置时,若再继续沿此方向转动,偏向角又将逐渐增大,偏向角在此位置达到最小值,称为最小偏向角,用表示。
用微商算法可以证明,当14i i =(或23i i =)时,偏向角有最小值,此时满足 min 12A i δ+= (3)22A i = (4) 根据折射定律,三棱镜的折射率为 min 22sin()sin()n A A δ+= (5) 测出三棱镜顶角A 及最小偏向角min δ ,即可由上式算出棱镜材料的折射率。
分光仪的调整、反射法测三棱镜顶角及最小偏向法测三棱镜折射率
基础物理实验研究性报告分光仪的调整、反射法测量三棱镜的顶角及最小偏向角法测量三棱镜折射率第一作者:学号:第二作者:学号:所在院系:孔祥鑫********孙文波********材料科学与工程学院摘要本文以“分光仪的调整、反射法测量三棱镜顶角及最小偏向法测量三棱镜折射率”为主要内容,依次介绍了实验原理、实验仪器、实验步骤,随后进行了数据处理及误差分析,并进行了误差的定量分析,同时还给出了调节分光仪调节的技巧与经验,也对实验提出了一些改进意见,最后写了自己的体会和收获。
关键词:分光仪,三棱镜,顶角,折射率,误差分析目录摘要 (I)目录........................................................................................................................ I I一、实验原理 (3)1.1分光仪的调整 (3)1.1.1分光仪的结构 (3)1.1.2分光仪的调节原理及方法 (4)1.2反射法测量三棱镜顶角 (7)1.2.1三棱镜的调整 (7)1.2.2反射法测量三棱镜顶角的测量原理 (8)1.3最小偏向角法测量三棱镜折射率 (8)二、实验仪器 (9)三、实验步骤 (9)3.1分光仪的调整 (9)3.2三棱镜顶角的测量 (10)3.3最小偏向角法测量棱镜折射率 (10)四、实验数据处理 (11)4.1反射法测三棱镜顶角 (11)4.1.1原始数据处理 (11)4.1.2不确定度计算 (11)4.2最小偏向法测量棱镜折射率 (12)4.2.1原始数据处理 (12)4.2.1不确定度计算 (13)五、误差分析 (13)5.1误差来源分析 (13)5.2探究平行光管的光是否垂直磨砂面BC射入对反射法测三棱镜顶角实验结果的影响 (14)5.3三棱镜顶角及三棱镜折射率误差定量分析 (15)六、注意事项 (17)七、分光仪调节技巧与经验 (17)八、实验仪器改进建议 (18)方案一利用激光进行辅助调节 (18)方案二利用水准仪进行辅助调节 (18)九、实验感想与收获 (19)参考文献 (20)原始数据记录纸 (21)一、实验原理1.1分光仪的调整1.1.1分光仪的结构1一狭缝套筒;2一狭缝套简锁紧螺钉;3一平行光管;4一制动架;5一载物台;6一载物台调平螺钉;7一载物台与游标盘联结螺钉;8一望远镜;9一望远镜锁紧螺钉;10一阿贝式自准直目镜; 11一目镜视度调节手轮;12一望远镜光轴俯仰调节螺钉;13一望远镜光轴水平凋节螺钉;14一支臂; 15一望远镜微调螺钉;16一望远镜与度盘联结螺钉;17一望远镜固紧螺钉(位于图后与螺钉16对称位置);18一制动架(一);19一底座;20一转座;21一度盘;22一游标盘;23一立柱;24一游标盘微调螺钉;25一游标盘固紧螺钉;26一平行光管光轴水平调节螺钉;27一平行光管光轴俯仰调节螺钉;28一狭缝宽度调节螺钉图1-1 JJY型分光仪(1)三角底座在一角底座中心,装有一垂直的固定轴,望远镜、主刻度圆盘、游标刻度圆盘都可绕它旋转,这一固定轴称分光仪主轴。
实验47三棱镜的偏向角特性和色光折射率的测定
实验47 三棱镜的偏向角特性和色光折射率的测定
一、实验内容与数据处理
观察出射光并测量偏向角
1.把三棱镜放在载物台上
2.将载物台旋转到合适的角度
3.将望远镜转动到这个方向,在此附近寻找出射光。
4.找到绿光后,保持望远镜位置不变,小角度旋转角游标盘,带动载物台一起
旋转,观察绿光的出射方向随入射方向变化的现象。
5.寻找出绿光出现最小偏向时的位置。
二、分析与讨论
1.三棱镜的最小偏向角是棱镜仪器的设计和使用中的一个重要参数。
2.在调整分光计时,如果没有达到要求就会出现一下两种情况:⑴若载物台平面与分光计中心轴垂直,而与望远镜光轴不垂直,则当转动载物台时,无论哪个反射面对准望远镜,在望远镜中看到的叉丝像总是偏上或总是偏下。
⑵若望远镜光轴与分光计中心轴垂直,而载物台平面不垂直,则当转动载物台,使一个反射面正对望远镜时若叉丝像偏下;转过180°,使另一个反射面正对望远镜,叉丝像必偏上。
这时可以调整载物台调整螺母a、b、c中任选两个。
大学物理光学实验
实验一 薄透镜焦距的测定实验目的1.学会调节光学系统使之共轴。
2.掌握测量薄会聚透镜和发散透镜焦距的方法。
3.验证透镜成像公式,并从感性上了解透镜成像公式的近似性。
实验仪器1-CXJ 型光具座,底座及支架,薄凸透镜,薄凹透镜,平面镜,物屏(可调狭逢组、有透光箭头的铁皮屏或一字针组),像屏(白色,有散射光的作用)。
重点难点:1、按实验操作规程规范操作。
2、动手操作能力培养。
德育渗透:1、培养学生爱护仪器,保护国家财产的意识。
2、培养学生互相帮助,团结协作的精神 教学方法1、讲授法。
2、演示法。
3、学生分组实验法 布置作业:1、数据处理。
2、误差分析3、独立完成实验报告。
4、预习下一个实验 实验原理 1.共轭法测量凸透镜焦距 利用凸透镜物、像共轭对称成像的性质测量凸透镜焦距的方法,叫共轭法。
所谓“物象共轭对称”是指物与像的位置可以互移,如图5-1—1(a )所示。
其中(a )图中处于物点0s 的物体Q 经凸透镜L 在像点p 处成像P ,这时物距为u ,像距为v 。
若把物点0s 移到图5-1—1(a )中p 的点,那么该物体经同一凸透镜L 成像于原来的物点,即像点p 将移到图5-1—1(a )中的0s 点。
于是,图5-1—1(b )中的物距'u 和像距'v 分别是图5-1—1(a )中的像距v)(——图a115)(1b -1—图5和物距u ,即物距v u =',像距u v ='。
这就是“物像共轭对称”。
设D v u v u =+=+''(物屏Q 和像屏P 之间的距离为D )。
根据上面的共扼法,如果物与像的位置不调换,那么,物放在0S 处,凸透镜L 放在1X 处,所成一倒立放大实像在p 处;将物不动,凸透镜放在2X 处,所成倒立缩小的实像也在p 处,如图5-1-2所示。
由图可知,d u u =-'或d u v =-。
于是可得方程组解方程组得,2d D v += 2d D u -= Dd D f 4'22-= (5—1—1)该式是共轭法测量凸透镜焦距的公式。
最小偏向角法v棱镜法测量折射率的原理公式误差
最小偏向角法v棱镜法测量折射率的原理公式误差最小偏向角法和棱镜法是测量物质折射率的两种常用方法。
本文将介绍这两种方法的原理、公式和误差,并比较它们的优缺点。
一、最小偏向角法最小偏向角法是通过测量光线入射和出射的角度,计算出物质的折射率。
其原理如下:当光线从空气射入密度为n的物质中,发生折射时,入射角i 和出射角r之间的关系为:sin i/sin r=n。
其中,n为物质的折射率。
最小偏向角法的测量步骤如下:1. 将一个透明的样品放置在一个旋转台上,并将样品与光源、接收器对齐。
2. 通过旋转台,使得光线从样品中穿过,并在接收器上产生一个最小偏向角。
3. 根据最小偏向角和入射角的关系,计算出物质的折射率。
最小偏向角的计算公式为:θm = (θ1 + θ2)/2 - 90°其中,θm为最小偏向角,θ1为入射角,θ2为出射角。
误差分析:最小偏向角法的误差主要来自旋转台的精度和光线的偏移。
旋转台的精度越高,误差越小。
而光线的偏移会导致最小偏向角的计算不准确,因此需要保证光线的稳定性。
二、棱镜法棱镜法是通过测量光线在棱镜内的偏转角度,计算出物质的折射率。
其原理如下:当光线从空气射入密度为n的物质中,发生折射时,光线会被棱镜内的角度所偏转。
偏转角度与入射角度和折射角度之间的关系为:sin i/sin r=(n-1)/n。
其中,n为物质的折射率。
棱镜法的测量步骤如下:1. 将一个透明的样品放置在一个旋转台上,并将样品与光源、接收器对齐。
2. 通过旋转台,使得光线从样品中穿过,并经过一个棱镜。
3. 测量光线在棱镜内的偏转角度,并根据偏转角度、入射角度和折射角度的关系,计算出物质的折射率。
棱镜法的计算公式为:n = sin[(A+D)/2]/sin(A/2)其中,n为物质的折射率,A为棱镜底角,D为棱镜偏转角度。
误差分析:棱镜法的误差主要来自棱镜的精度和光线的偏移。
棱镜的精度越高,误差越小。
而光线的偏移会导致棱镜内的偏转角度的计算不准确,因此需要保证光线的稳定性。
物理《测定三棱镜折射率》的实验报告
物理《测定三棱镜折射率》的实验报告【实验目的】利用分光计测定玻璃三棱镜的折射率;【实验仪器】分光计,玻璃三棱镜,钠光灯。
【实验原理】最小偏向角法是测定三棱镜折射率的基本方法之一,如图10所示,三角形ABC表示玻璃三棱镜的横截面,AB和AC是透光的光学表面,又称折射面,其夹角a称为三棱镜的顶角;BC为毛玻璃面,称为三棱镜的底面。
假设某一波长的光线LD入射到棱镜的AB面上,经过两次折射后沿ER方向射出,则入射线LD与出射线ER的夹角称为偏向角。
图10 三棱镜的折射由图10中的几何关系,可得偏向角(3)因为顶角a满足 ,则(4)对于给定的三棱镜来说,角a是固定的, 随和而变化。
其中与、、依次相关,因此实际上是的函数,偏向角也就仅随而变化。
在实验中可观察到,当变化时,偏向角有一极小值,称为最小偏向角。
理论上可以证明,当时, 具有最小值。
显然这时入射光和出射光的方向相对于三棱镜是对称的,如图11所示。
图11 最小偏向角若用表示最小偏向角,将代入(4)式得(5)或(6)因为 ,所以 ,又因为 ,则(7)根据折射定律得,(8)将式(6)、(7)代入式(8)得:(9)由式(9)可知,只要测出入射光线的最小偏向角及三棱镜的顶角,即可求出该三棱镜对该波长入射光的折射率n .【实验内容与步骤】1.调节分光计按实验24一1中的要求与步骤调整好分光计。
2.调整平行光管(1)去掉双面反射镜,打开钠光灯光源。
(2)打开狭缝,松开狭缝锁紧螺丝3。
从望远镜中观察,同时前后移动狭缝装置2,直至狭缝成像清晰为止。
然后调整狭缝宽度为1毫米左右(用狭缝宽度调节手轮1调节)。
(3)调节平行光管的倾斜度。
将狭缝转至水平,调节平行光管光轴仰角调节螺丝29,使狭缝像与望远镜分划板的中心横线重合。
然后将狭缝转至竖直方向,使之与分划板十字刻度线的竖线重合,并无视差。
最后锁紧狭缝装置锁紧螺丝3。
此时平行光管出射平行光,并且平行光管光轴与望远镜光轴重合。
三棱镜最小偏向角测量原理
三棱镜最小偏向角测量原理导言三棱镜是一种用于测量光学偏移角度的常用仪器。
在许多科学和工程领域,我们需要准确测量光束经过光学元件时的偏移角度。
三棱镜最小偏向角测量是一种常见的方法,它使用了光的折射原理和几何光学原理,可以非常精确地测量光束的偏移角度。
三棱镜的工作原理三棱镜由透明的均匀材料制成,通常是玻璃或塑料。
它有一个三角形的截面,三个角分别为60度。
当入射的平行光束通过三棱镜时,根据光的折射原理,光线会在三棱镜内部发生折射并沿不同路径传播。
测量最小偏向角的步骤为了测量最小偏向角,我们可以按照以下步骤操作:1.准备一块标准的三棱镜并将其放置在光源前方,使光线垂直射入三棱镜的入射面。
2.调整光源的角度和位置,使得入射光线正好能够通过三棱镜。
3.在三棱镜的出射面上放置一个平行光尺,并将其调整到适当的位置和角度,以便能够测量出射光线的偏移角。
4.使用一个测角仪器(如经纬仪)测量出射光线与平行光尺之间的夹角。
这个夹角就是所测量的偏移角。
5.重复以上步骤几次,取平均值以提高测量的准确性。
最小偏向角的计算公式根据几何光学原理,我们可以推导出计算最小偏向角的公式。
假设入射光线的入射角度为θ,折射光线的折射角度为φ,那么最小偏向角可以通过以下公式计算:最小偏向角= θ - φ其中,θ和φ分别通过测量得到。
实际应用三棱镜最小偏向角测量原理在物理、光学、天文学等领域得到了广泛的应用。
例如,在天文学中,我们可以使用该原理测量天体光线因通过大气层折射而产生的偏移角度,进而测量地球大气层的折射率和大气的密度结构。
在实验物理中,三棱镜最小偏向角测量原理也被用于测量玻璃等材料的折射率。
总结通过三棱镜最小偏向角测量原理,我们可以准确地测量光束的偏移角度。
这是一种基于光的折射原理和几何光学原理的测量方法。
它在科学研究和工程应用中发挥着重要的作用。
三棱镜最小偏向角测量原理的步骤包括准备三棱镜、调整光源位置、放置平行光尺、测量角度等。
三棱镜最小偏向角测量原理
三棱镜最小偏向角测量原理
在物理学中,三棱镜是一种常见的光学仪器,通常用于将光线折射或分散。
三棱镜的最小偏向角测量原理是一种通过三棱镜测量光线偏向角的方法。
在这个过程中,我们可以通过三棱镜将入射光线分散成不同颜色的光谱,然后通过测量光谱的角度来确定光线的偏向角。
三棱镜最小偏向角测量原理的基本原理是根据光的波长和三棱镜的折射特性来确定光线的偏向角。
当入射光线通过三棱镜时,由于不同波长的光在三棱镜中的折射角不同,因此会产生不同角度的光谱。
通过测量这些光谱的角度,我们可以计算出光线的偏向角。
在实际测量中,我们通常使用一个光源将光线射入三棱镜,然后观察三棱镜中产生的光谱。
通过调整观察位置,我们可以找到光谱的最大偏向角和最小偏向角。
最小偏向角通常对应着光线的折射角最小值,这也是我们所要测量的重要参数之一。
三棱镜最小偏向角测量原理的应用非常广泛。
在光学领域,我们可以通过测量光线的偏向角来确定材料的折射率和色散特性。
在天文学中,我们也可以利用这一原理来研究星体的光谱特性。
此外,在化学分析和生物医学领域,三棱镜最小偏向角测量原理也被广泛应用于光谱分析和光学显微镜等领域。
总的来说,三棱镜最小偏向角测量原理是一种重要的光学测量方法,
通过测量光线的偏向角,我们可以了解光的折射特性和波长分布,为科学研究和实际应用提供了重要的参考数据。
希望通过这篇文章的介绍,读者能对三棱镜最小偏向角测量原理有一个更深入的了解。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验七最小偏向角法测棱镜的折射率实验目的:(1) 了解分光计的结构、作用和工作原理;(2) 掌握分光计的调节要求和调节方法;(3) 在分光计上用最小偏向角法测定三棱镜的折射率.实验仪器:分光计,玻璃三棱镜,平面反射镜,钠光灯源.实验原理:将待测的光学玻璃制成三棱镜,可用最小偏向角法测其折射率n.测量原理见图1,光线α代表一束单色平行光,以入射角i1投射到棱镜的AB面上,经棱镜两次折射后以i4角从另一面AC射出来,成为光线t .经棱镜两次折射,光线传播方向总的变化可用入射光线α和出射光线t延长线的夹角δ来表示,δ称为偏向角.由图1可知δ=(i1-i2)+(i4-i3)=i1+i4-A.此式表明,对于给定棱镜,其顶角A和折射率n已定,则偏向角δ随入射角i1而变,δ是i1的函数.用微商计算可以证明,当i1=i4或i=i3时,即入射光线a和出射光线t对2称地“站在”棱镜两旁时,偏向角有最表示.小值,称为最小偏向角,用δm此时,有i2=A/2,i1=(A+δm)/2,故用分光计测出棱镜的顶角A和最小偏,由上式可求得棱镜的折射率n.图 1向角δm实验装置:分光计是用来准确测量角度的仪器一、分光计的结构利用分光计测量光线的偏折角,实际上是确定光线的传播方向.只有平行光才具有确定的方向,调焦于无穷远的望远镜可以判定平行光的传播方向.因此,分光计由平行光管、望远镜、载物台、角度刻度盘和三脚底座五个主要部分构成.图2是它的全貌.图 21–狭缝装置;2–狭缝装置锁紧螺钉;3–平行光管部件;4–制动架(二);5–载物台;6–载物台条平螺钉;7–载物台锁紧螺钉;8–望远镜部件;9–目镜锁紧螺钉;10–阿贝式自准值目镜;11–目镜视度调节手轮;12–望远镜光轴高低调节螺钉;13–望远镜光轴水平调节锁钉;14–支臂;15–望远镜微调螺钉;16–刻度盘止动螺钉;17–底座;18–望远镜止动螺钉;19–平行光管准直镜;20–压片; 21–度盘;22–游标盘;23–立柱;24–游标盘微调螺钉;25–游标盘止动螺钉;26–平行光管光轴水平调节螺钉;27–平行光管高低调节螺钉;28–狭缝宽度调节手轮.⑴ 三脚底座.它是整个分光计的底座,底座中心有沿铅直方向的转轴套,望远镜和刻度盘可绕该轴转动.⑵ 平行光管.它的作用是产生平行光.平行光管通过立柱固定在仪器底座上.管的一端装有一个消色差的复合透镜(物镜),另一端是装有狭缝的可伸缩套管,调节手轮可改变狭缝的宽度.若用光源照亮狭缝,调节狭逢装置锁紧螺钉可以使狭缝套管前后移动,以改变狭缝和物镜间的距离,使狭缝恰好落在物镜的前焦平面上以产生平行光,管下方的平行光管高低调节螺钉用来调节管的倾度,使平行光管的光轴与仪器转轴垂直.平行光管水平调节螺钉用来微调左右.⑶ 望远镜.结构见图3,它由目镜、物镜、分划板(叉丝)、平面反射镜、光源组成.为了调节和测量,物镜和目镜间装有一分划板(分划板的尺寸见图4),分划板固定在筒B上,目镜C装在筒B里,通过调节目镜调节手轮可沿筒B前后移动,以改变目镜与分划板之间的距离,适应不同实验者眼睛的差异,使分划板调到能使实验者看的最清楚为原则.物镜固定在筒A的另一顶端,它是消色差的符合正透镜,调节目镜锁紧螺钉,可使筒B沿筒A滑动,以改变分划板与物镜的距离,使分划板能调到物镜的后焦面上.当物镜和目镜的焦平面与分划重合时,从目镜中可同时观察到分划板和它的反射像,且无视差(无重影)此时望远镜适合于观察无穷远处。
图3 图41–小三棱镜;2–场镜;3–接目镜;4–反射镜; 1–透光小十字(黑色);5–物镜;6–筒A;7–分划板;8–筒B; 2–小十字的像(绿色)9–阿贝目镜C目镜是由场镜和接目镜组成.图3.4是阿贝目镜,在目镜和分划板间装了一个小三棱镜.绿色光经小三棱镜反射将分划板照亮,由目镜望去,分划板被照亮部分是一绿色小方块(视场下方),绿色方块中的透光部分是一黑色小十字(以下简称小十字).望远镜下方的望远镜光轴高低调节螺钉是用来调节望远镜的纵向倾度,使镜筒的光轴垂直于仪器转轴.望远镜光轴水平调节螺钉是用来调节望远镜的横向倾度.望远镜可通过望远镜止动螺钉固定在仪器转轴上,这时可通过望远镜微调螺钉微调,将望远镜止动螺钉放松,望远镜可绕仪器的转轴自由转动.⑷ 载物台.它是一个用以放置被测对象或光学元件的小平台.它可绕仪器转轴转动和沿仪器转轴升降,并可通过载物台锁紧螺钉把它固定在任一高度上.平台下有三个调平螺丝用以改变平台对仪器转轴的倾度.台上有一压片用来固定待测物体.⑸ 角度刻度盘与读法.刻度盘有内、外两层.外层通过转座与度盘止动螺钉和望远镜相连,能随望远镜一起转动.内层盘上相隔180°处有两个角游标,当把游标盘止动螺钉旋紧时,内盘与仪器转轴的相对位置被固定,放松时,内盘可绕仪器转轴自由转动.当内盘固定,望远镜转动时,可从外盘上读出望远镜的转角.刻度圆盘分为360°,最小分度为0.5°,即30′;小于0.5°则读游表盘,游标盘被等分为30格,最小分格值为1′。
角度的读法以角游标的零线为准,从外盘上找到与游标零线相对应的地方,读出“度”数,再找到游标上与外盘刻线刚好重合的刻线,读出“分”数.二、分光计的调整在进行精确测量前,必须经过仔细调节,使分光计达到下述状态:使平行光管发出平行光,望远镜接受平行光(即聚焦无穷远);平行光管和望远镜的光轴(望远镜光轴此处是指分划板中心十字交点与物镜光心的连线)与分光计的转轴垂直.1、目测粗调:调节前应先进行粗调,即用眼睛估测,把望远镜光轴、平行光管光轴和载物台面尽量调成水平,且大致垂直于分光计中心轴,然后再对各部分细调.2、用自准法(P.160)调整望远镜聚焦于无穷远处①点亮小灯,调节目镜与叉丝间的距离(慢转目镜镜头),看清叉丝.②将一平面反射镜垂直放在载物台上, 并且使平面镜的镜面与载物台下三个调平螺丝b1,b2和b3中的任意两个(如b1,b2)的连线垂直(通过调节这两个螺丝可以改变平面镜对望远镜的倾度).缓慢转动载物台,从侧面观察,使得从望远镜射出的光能被镜面反射回望远镜中.③从望远镜中观察, 并缓慢转动载物台,找到从平面镜中反射回来的叉丝光斑后,调节叉丝与物镜间距(须松开上方小螺丝),使从目镜中能看清叉丝的反射像,且削除视差. 此时,小十字(即分划板)已处于物镜焦平面上.即望远镜已聚焦于无穷远,用目镜锁紧螺钉固定好套筒.3、用各半调法(即渐进法)调整望远镜光轴与分光计中心轴垂直借助平面镜调节,如果转动载物台180°前后,平面镜的两个面反射回来的小十字像均与分划板上方黑十字重合,则说明载物台绕仪器转轴转180°前后,望远镜光轴均垂直于平面镜,且平面镜平行于仪器转轴,因而望远镜光轴垂直于分光计中心轴.具体调节方法是:在上一步已看见反射的小十字像的基础上,转动载物台,使平面镜绕分光计中心轴转180°,如果仍能看到反射回来的小十字像,则可细调使小十字像与分划板上方黑十字重合.否则,应重新进行粗调,直至载物台绕仪器转轴转180°前后均能看见平面镜反射回来的像,再进行细调.细调采用渐进法,即先调望远镜下的光轴高低调节螺钉,使小十字像与分划板上方黑十字的上下距离移近一半,再调小平台下的两个螺丝(调该螺丝能够改变平面镜倾度)b1,b2(b3不动),使它们重合,转动载物台180°,再照以上方法调节,反复多次,必可使载物台转过180°前后,平面镜的两个面反射回来的小十字像均与分划板上方黑十字重合.此时望远镜光轴与仪器转轴垂直.4、调整载物台面与分光计中心轴垂直固定好望远镜,把平面镜转动90°角,再调小平台下的另一螺丝(b3),用各半调法使像与叉丝重合,则载物台面与分光计中心轴垂直。
5、调节平行光管与望远镜光轴平行①取走平面镜,将一调好的望远镜正对着平行光管,打开光源,照亮狭逢。
②打开狭缝,从望远镜中观察,同时调节狭缝与平行光管间的距离,直到从望远镜中能看到清晰的狭缝像,且狭缝像与分划板之间无视差,这时平行光管产生的就是平行光。
③调节平行光管的倾斜度,使(竖直)狭缝中点与叉丝交点相重合。
调节方法是:先使垂直的狭缝像经过分划板中心黑十字的交点;然后使狭缝转90°,如果(水平)狭缝像仍通过分划板中心黑十字的交点,即表明平行光管光轴与望远镜光轴平行,否则应调节平行光管下方螺钉达到此目的。
至此,望远镜、平行光管均已调好,在以后的测量中,不得破坏此状态,否则前功尽弃,需要重新调节。
三、测定最小偏向角δm在前面调好分光计的基础上,把三棱镜放在载物台上,测定棱镜对钠光(λ=589.3nm)的最小偏向角δ.m⑴观察光谱线用钠光灯照亮平行光管狭缝,松开游标盘止动螺钉,转动载物台使棱镜处在图7所示位置.先用眼睛沿棱镜出射光方向寻找棱镜折射后的狭缝像,找到后再将望远镜移到眼睛所在方位,此时在望远镜能够中就能看到钠光谱线.图7⑵ 观察偏向角的变化稍稍转动载物台,以改变入射角,观察钠谱线往偏向角增大还是减小的方向移动.慢慢转动载物台,使钠谱线朝偏向角减小的方向移动,并要转动望远镜跟踪钠谱线,直到载物台沿着同方向转动时,该谱线不再向前移动却反而向相反的方向移动(即偏向角反而变大为止).这个钠谱线反向移动的转折位置就是棱镜对钠谱线的最小偏向角位置。
⑶ 测量出射光的方位θ1,θ1′(出射光的角坐标)将望远镜中分划板中心十字的交点固定在这一最小偏向角位置上(对准钠谱线),用游标盘止动螺钉固定游标盘,并微调载物台,使棱镜作微小转动,准确找出钠谱线反向移动的确切位置,固定载物台,转动望远镜,使分划板中心十字交点对准钠谱线,记下游标1和游标2的读数θ1,θ1′ (出射光方位).⑷测量入射光的方位θ2,θ2′(入射光的角坐标)移去三棱镜,转动望远镜对着入射平行光,使分划板中心十字交点对准平行光管的狭缝像,记下游标1和游标2的读数θ2,θ2′(入射光方位).⑸ 重复步骤(2)、(3)、(4),测量3次,数据记录表格见下表,求δm的平均值,由公式计算n.表: 最小偏向角测定的实验数据四、测定棱镜的顶角方法1:将三棱镜放在载物台上,并使棱镜顶角对准平行光管,则平行光管射出的光束照在棱镜的两个折射面上。
从棱镜左面反射的光可将望远镜转至A处观测,用望远镜微调螺丝使叉丝对准狭缝,此时从两个游标可读出角度为和;再将望远镜转至B处观测从棱镜右面反射的光,又可从两个游标读出角度为和。
则顶角为=实验步骤1调节分光计 A B⑴用自准法调节望远镜聚焦于无穷远;⑵用各半调法(即渐进法)调整望远镜光轴与分光计中心轴垂直;⑶用各半调法调整载物台面与分光计中心轴垂直;⑷调节平行光管产生平行光;⑸使平行光管光轴与仪器转轴垂直.2测定最小偏向角δm3*测三棱镜的顶角A思考题(1) 在测量前,分光计必须调到怎样的状态?如何实现?(2) 在调节望远镜广州与仪器中心轴垂直时,小平面镜应如何放置在载物台上?为什么?(3) 在已调好望远镜光轴与仪器转轴垂直后,拧载物台下的螺丝,会不会破坏这种垂直性?为什么?若拧望远镜下方的螺丝又会怎样?(4) 测三棱镜折射率时,应把三棱镜如何放置在载物台上?为什么?(5) 分光计的最小分格值是多少?如何读数?(6) 何谓最小偏向角?实验中如何缺定最小偏向角的位置?。