分光计测量三棱镜顶角实验报告

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测棱镜顶角实验报告

测棱镜顶角实验报告

测棱镜顶角实验报告一、实验目的1、掌握用自准直法和反射法测量三棱镜顶角的方法。

2、了解分光计的结构和使用方法。

3、加深对光的反射和折射定律的理解。

二、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯。

三、实验原理1、自准直法利用望远镜自身产生平行光,使之垂直入射于三棱镜的一个光学面,反射光又返回望远镜,若望远镜光轴与反射光平行,此时望远镜的方位角即为顶角的一半。

2、反射法让一束平行光照射在三棱镜的两个光学面上,分别测出两束反射光的方位角,其差值的一半即为顶角。

四、实验内容与步骤1、分光计的调整调节望远镜聚焦于无穷远。

通过目镜观察分划板,调整目镜调焦手轮,使分划板清晰。

然后将平面反射镜置于载物台上,使反射镜与望远镜光轴大致垂直。

通过望远镜观察反射镜,找到反射像。

调节望远镜俯仰螺丝和载物台水平调节螺丝,使反射像位于分划板上十字叉丝的交点。

此时望远镜已聚焦于无穷远。

调节望远镜光轴与分光计中心轴垂直。

将平面反射镜在载物台上旋转 180°,观察反射像是否仍在十字叉丝交点。

若不在,调节望远镜俯仰螺丝,使反射像回到交点。

反复调节,直至平面反射镜在任意位置,反射像均能与十字叉丝交点重合。

调节平行光管产生平行光。

将已调好的望远镜对准平行光管,调节平行光管狭缝宽度,使其适中。

然后调节平行光管的俯仰螺丝和聚焦螺丝,使通过狭缝的光形成清晰的像位于分划板上。

调节平行光管光轴与分光计中心轴垂直。

将望远镜对准平行光管,观察狭缝像是否与十字叉丝竖线重合。

若不重合,调节平行光管俯仰螺丝,使其重合。

2、自准直法测量三棱镜顶角将三棱镜放置在载物台上,使三棱镜的一个光学面与平行光管光轴垂直。

点亮钠光灯,通过望远镜观察三棱镜的一个光学面,找到反射像。

调节载物台,使反射像位于分划板上十字叉丝的交点。

此时望远镜的方位角即为顶角的一半,记为。

旋转载物台 180°,再次找到反射像,记录此时望远镜的方位角。

则顶角。

3、反射法测量三棱镜顶角将三棱镜放置在载物台上,使平行光管的光束照射在三棱镜的两个光学面上。

分光计实验实验报告总结(3篇)

分光计实验实验报告总结(3篇)

第1篇一、实验背景分光计是一种精密的光学仪器,主要用于测量角度和折射率等光学参数。

通过本次实验,我们深入了解了分光计的结构、原理以及操作方法,并学会了如何利用分光计进行折射率的测量。

二、实验目的1. 掌握分光计的结构和调节方法。

2. 理解分光计的工作原理。

3. 利用分光计测量三棱镜的顶角和最小偏向角,进而计算出三棱镜材料的折射率。

三、实验原理分光计的基本原理是利用光学元件的反射和折射来形成平行光,并通过测量光线的偏转角度来得到光学参数。

在本实验中,我们主要利用了以下原理:1. 平行光原理:通过调节平行光管,使发出的光线成为平行光。

2. 折射原理:当光线从一种介质进入另一种介质时,会发生折射,折射角度与介质的折射率有关。

3. 光栅原理:利用光栅将光分解成不同波长的光,从而可以测量光的波长。

四、实验仪器1. 分光计2. 三棱镜3. 水银灯光源4. 双面平行面镜5. 狭缝宽度调节工具五、实验步骤1. 分光计调节:- 调节望远镜,使其对准平行光管发出的平行光。

- 调节望远镜的光轴,使其垂直于主轴。

- 调节平行光管,使其发出平行光。

2. 测量三棱镜顶角:- 将三棱镜放置在载物台上,调整其位置,使平行光垂直照射到三棱镜的一个面上。

- 通过望远镜观察,当光线从三棱镜的一个面折射到另一个面时,记录下此时的角度。

- 重复上述步骤,测量三棱镜的另一侧面,得到顶角。

3. 测量最小偏向角:- 调节平行光管,使光线垂直照射到三棱镜的一个面上。

- 通过望远镜观察,当光线从三棱镜的两个面折射出来后,记录下此时的角度。

- 调节平行光管,使光线从三棱镜的两个面折射出来后,记录下此时的角度。

- 当角度达到最小值时,记录下此时的角度。

4. 计算折射率:- 利用折射定律和最小偏向角公式,计算出三棱镜材料的折射率。

六、实验结果与分析1. 通过实验,我们成功调节了分光计,使其能够发出平行光。

2. 通过测量,我们得到了三棱镜的顶角和最小偏向角。

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告参考报告分光计测量三棱镜顶角一、实验目的:1、了解分光计的结构和各个组成部分的作用;2、学习分光计调节的要求和调节方法;3、测量三棱镜顶角;二、仪器与用具:1、分光计:(型号:JJY-Π型, 编号:99056400),最小刻度1';2、钠灯:(型号:GY-5, 编号:20020072);3、三棱镜棱角:60?±5′(材料:重火石玻璃,nD = 1.6475);4、双面反射镜,变压器(6.3V/220V)三、预习报告:1、实验原理(力求简要):(1)分光计调整总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。

分要求:有三个如下:〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)、其光轴与分光计中心轴垂直调整方法:①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能清晰看到绿“+”字像、且无视差。

③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的十字叉线)重合。

④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用“各半调节法”进行调整。

〈2〉载物台垂直仪器主轴调整方法:将双面镜旋转90°,同时旋转载物台90°,调节一个螺丝,分别从望远镜看到从双面镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的十字叉线)重合。

〈3〉平行光管出射平行光;调整方法:从望远镜里看到平行光管狭缝清晰像呈现在分划板上且无视差。

望远镜对准平行光管(注意:这一步及后面操作绝对不能动望远镜的仰角调节螺丝以及物镜和目镜的焦距),从望远镜观察平行光管狭缝的像,调节平行光管透镜的焦距,使从望远镜清晰看到狭缝的像(一条明亮的细线)呈现在分划板上为止。

这时望远镜接收到的是平行光,也就是说,平行光管出射的是平行光。

〈4〉平行光管光轴与望远镜光轴共线并与分光计中心轴垂直调整方法:望远镜看狭缝像与分光板竖直准线重合,狭缝像转90o后又能与中心水平准线重合。

分光计实验报告数据

分光计实验报告数据

分光计实验报告数据一、实验目的1、了解分光计的结构,掌握分光计的调节和使用方法。

2、测量三棱镜的顶角。

3、测量三棱镜对不同波长光的折射率。

二、实验原理1、分光计的结构和原理分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、读数圆盘等部分组成。

望远镜用于观察和瞄准目标,平行光管用于产生平行光,载物台用于放置待测物体,读数圆盘用于测量角度。

2、测量三棱镜顶角测量三棱镜顶角的方法主要有反射法和自准直法。

反射法是利用光线在三棱镜两个光学面上的反射,通过测量反射光线的夹角来计算顶角。

自准直法是通过望远镜自身产生平行光,经过三棱镜反射后回到望远镜,测量望远镜转过的角度来计算顶角。

3、测量三棱镜折射率根据折射定律,当光线从一种介质进入另一种介质时,入射角的正弦与折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比。

通过测量入射角和折射角,以及已知入射光在空气中的折射率,就可以计算出三棱镜对该波长光的折射率。

三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯、汞灯。

四、实验步骤1、分光计的调节(1)调节望远镜目镜,使分划板上的十字叉丝清晰。

(2)将平面反射镜放在载物台上,调节望远镜和载物台,使望远镜能够看到反射镜反射回来的十字叉丝像,并使其与分划板上的十字叉丝重合。

(3)调节平行光管,使其发出平行光。

2、测量三棱镜顶角(1)采用反射法测量顶角。

将三棱镜放置在载物台上,使三棱镜的一个光学面与平行光管的光轴垂直,另一个光学面正对望远镜。

分别测量两个光学面上反射光线的夹角,然后计算顶角。

(2)采用自准直法测量顶角。

将望远镜对准三棱镜的一个光学面,使从望远镜射出的平行光经过光学面反射后能够回到望远镜,记录望远镜转过的角度,然后计算顶角。

3、测量三棱镜折射率(1)用钠光灯作为光源,测量钠光在三棱镜中的折射角。

将三棱镜放置在载物台上,转动载物台,使钠光以不同的入射角入射到三棱镜的一个光学面上,测量相应的折射角。

(2)用汞灯作为光源,重复上述步骤,测量汞光在三棱镜中的折射角。

分光计使用实验报告

分光计使用实验报告

分光计使用实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和工作原理。

2、掌握分光计的调节和使用方法。

3、用分光计测量三棱镜的顶角和最小偏向角,从而计算出玻璃的折射率。

二、实验原理1、分光计的结构和原理分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、读数圆盘等部分组成。

望远镜用于观察和瞄准目标,平行光管用于产生平行光,载物台用于放置待测物体,读数圆盘用于测量角度。

分光计的测量原理基于自准直法和反射定律。

通过调节望远镜和平行光管,使其分别处于自准直状态,从而可以准确测量角度。

2、三棱镜顶角的测量测量三棱镜顶角可以采用自准直法。

将三棱镜放置在载物台上,使三棱镜的两个光学面分别与望远镜光轴平行。

然后,通过望远镜观察反射回来的十字像,分别测量两个光学面反射十字像的位置,从而计算出顶角的大小。

3、最小偏向角的测量当光线以一定的入射角入射到三棱镜的一个光学面上,经过两次折射后,出射光线相对于入射光线的偏向角会随着入射角的变化而变化。

当偏向角达到最小值时,称为最小偏向角。

通过测量最小偏向角和顶角,可以计算出玻璃的折射率。

三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯、平面反射镜四、实验步骤1、分光计的调节(1)粗调将望远镜和平行光管的俯仰调节螺钉大致调至中间位置,使载物台大致水平。

(2)望远镜的调节点亮目镜中的十字叉丝照明小灯,旋转目镜调焦手轮,使十字叉丝清晰。

将平面反射镜放在载物台上,使反射面与望远镜光轴大致垂直。

通过望远镜观察反射镜,调节望远镜的俯仰调节螺钉,使反射回来的十字像清晰,并与目镜中的十字叉丝重合。

(3)平行光管的调节将已调好的望远镜对准平行光管,调节平行光管的俯仰调节螺钉,使望远镜中看到的狭缝像清晰且与十字叉丝的横线平行。

然后调节平行光管的狭缝宽度,使狭缝像清晰、狭窄。

(4)载物台的调节将三棱镜放在载物台上,调节载物台的三个调节螺钉,使三棱镜的两个光学面分别与望远镜光轴大致平行。

2、测量三棱镜的顶角(1)将三棱镜的一个光学面与望远镜光轴平行,记录此时望远镜的读数。

物理实验报告《分光计的调整和三棱镜顶角的测定》_实验报告

物理实验报告《分光计的调整和三棱镜顶角的测定》_实验报告

物理实验报告《分光计的调整和三棱镜顶角的测定》_实验报告目录一、实验目的 (2)二、实验原理 (2)1. 分光计的工作原理 (3)2. 三棱镜顶角测定的原理 (4)三、实验仪器与材料 (5)1. 分光计 (6)2. 三棱镜 (7)3. 测量工具 (8)4. 实验环境要求 (10)四、实验步骤 (10)1. 分光计的调整 (11)1.1 调整光源位置 (12)1.2 调整望远镜的目镜 (13)1.3 校正分光计的读数 (13)2. 三棱镜顶角的测定 (14)2.1 安装三棱镜 (15)2.2 调整测量装置 (15)2.3 进行顶角测量 (16)2.4 数据处理与结果分析 (17)五、实验数据记录与处理 (18)1. 实验数据的记录格式 (19)2. 实验数据的处理方法 (20)3. 结果分析与讨论 (20)六、实验结论 (22)七、实验误差来源分析及改进措施 (22)八、实验心得与体会 (23)一、实验目的本次实验旨在深入探究分光计的调整方法及其在测定三棱镜顶角中的应用。

通过实际操作,学生将熟悉分光计的工作原理和使用技巧,掌握调整分光计至最佳工作状态的方法,并能够准确测量三棱镜的顶角。

这不仅有助于提升学生的动手能力,还能加深对其光学性质的理解,为后续的光学实验和研究打下坚实基础。

二、实验原理本实验主要研究分光计的调整和三棱镜顶角的测定,分光计是一种用于测量光线波长分布的仪器,它可以将入射光线分解成不同波长的成分,从而实现对光线的分析和测量。

三棱镜顶角是指在特定条件下,从三棱镜底面反射出的顶角大小。

这两个实验都是光学领域的基本实验,对于了解光学基本原理和掌握光学仪器的使用具有重要意义。

我们来介绍分光计的调整,分光计由光源、透镜、光栅等部分组成,通过调整这些部件的位置和参数,可以使入射光线经过透镜和光栅后形成平行光线,从而实现对光线波长的测量。

在本实验中,我们将学习如何调整分光计的透镜和光栅,使其工作在合适的波长范围内。

分光仪测三棱镜顶角

分光仪测三棱镜顶角

【基础物理实验研究性报告】分光仪测三棱镜顶角摘要: 刚刚做过了分光仪实验很短时间, 对这个实验的记忆还比较深。

同时, 在做实验的过程中, 也感到一些地方对实验的最终结果的精确度造成一些影响, 本文是在我们仔细思考之后, 介绍分光仪的具体使用, 以及对改进实验的一些建议。

关键字: 分光仪、三棱镜的顶角、反射法、弧度制;一、引言分光仪(Spectrometer)是一种能精确测量角度的典型光学实验仪器, 在利用光的反射、折射、衍射、干涉和偏振原理的各项实验中进行角度测量。

由于该装置比较精密,操纵控制部件较多而复杂, 故使用时必须按一定的规则严格调整, 方能获得较高精度的测量结果。

例如:利用光的反射原理测量棱镜的角度;利用光的折射原理测量棱镜的最小偏向角, 从而计算棱镜玻璃的折射率和色散率;与光栅配合, 作光的衍射实验, 测量光波波长;与偏振片、波片配合, 作光的偏振实验等。

二、实验目的1.了解分光仪的构造及其主要部件的作用。

2.学习并掌握分光仪的调节原理与调节方法。

3、掌握自准直法和逐次逼近调节法, 巩固视差调节技术。

4.学会用反射法测量三棱镜的顶角。

三、实验原理1.分光仪的调整1)目测粗调目测粗调“望远镜光轴倾斜调节螺丝”、“载物台调平螺丝”、“平行光管光轴倾斜调节螺丝”分别使望远镜筒、载物台面、平行光管镜筒均大致处于水平状态, 并与仪器中心转轴基本垂直。

2)用自准法调整望远镜聚焦于无穷远(1)旋转“目镜视度调节螺母”, 改变目镜到分划板之间的距离(目镜对分划板调焦), 直到分划板上的叉丝线和十字窗口成像清晰为止。

(2)改变分划板到物镜之间的距离, 直到十字像成像最清晰, 并且十字像与叉丝线无视差。

3)调整望远镜光轴与分光仪的转轴相垂直平面镜仍竖直置于载物台上, 如果望远镜光轴与平面镜镜面垂直, 则反射回来的亮十字像与分划板中上叉丝线交叉点完全重合, 将载物台旋转180°(因而平面镜也随着转过180°)之后, 如果亮十字像与上叉丝线交叉点仍然完全重合, 则说明望远镜光轴与分光仪的中心轴垂直。

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量‎三棱镜顶角‎一、实验目的:1、了解分光计‎的结构和各‎个组成部分‎的作用;2、学习分光计‎调节的要求‎和调节方法‎;3、测量三棱镜‎顶角;二、仪器与用具‎:1、分光计:(型号:JJY-Π型, 编号:99056‎400),最小刻度1‎';2、钠灯:(型号:GY-5, 编号:20020‎072);3、三棱镜棱角‎:60º±5′(材料:重火石玻璃‎,n D= 1.6475);4、双面反射镜‎,变压器(6.3V/220V)三、预习报告:1、实验原理(力求简要):(1)分光计调整‎总要求:望远镜和平‎行光管的光‎轴共线并与‎分光计中心‎轴垂直。

分要求:有三个如下‎:〈1〉望远镜调焦‎到无穷远(接收平行光‎)、其光轴与分‎光计中心轴‎垂直调整方法:①对望远镜的‎目镜进行调‎焦,从望远镜中‎能清晰看到‎分划板十字‎准线②对望远镜的‎物镜进行调‎焦,用“自准直法”进行,从望远镜中‎能清晰看到‎绿“+”字像、且无视差。

③分别从望远‎镜看到从小‎镜两反射面‎反射回来的‎两绿“+”字反射像,均与分光板‎的调整用线(分划板上方‎的十字叉线‎)重合。

④在望远镜能‎接收平行光‎的基础上,根据反射定‎律,应用“各半调节法‎”进行调整。

〈2〉载物台垂直‎仪器主轴调整方法:将双面镜旋‎转90°,同时旋转载‎物台90°,调节一个螺‎丝,分别从望远‎镜看到从双面镜两反‎射面反射回‎来的两绿“+”字反射像,均与分光板‎的调整用线‎(分划板上方‎的十字叉线‎)重合。

〈3〉平行光管出‎射平行光;调整方法:从望远镜里‎看到平行光‎管狭缝清晰‎像呈现在分‎划板上且无‎视差。

望远镜对准‎平行光管(注意:这一步及后‎面操作绝对‎不能动望远‎镜的仰角调‎节螺丝以及‎物镜和目镜‎的焦距),从望远镜观‎察平行光管‎狭缝的像,调节平行光‎管透镜的焦‎距,使从望远镜‎清晰看到狭‎缝的像(一条明亮的‎细线)呈现在分划‎板上为止。

【精选】分光计测量三棱镜顶角实验报告

【精选】分光计测量三棱镜顶角实验报告

【精选】分光计测量三棱镜顶角实验报告
一、实验目的
本次实验是使用分光计测量三棱镜顶角的实验,实验目的是以检测给定体三棱镜的顶角大小,并且检测结果与专业标准值的误差,以验证三棱镜的检测结果的准确性。

二、实验原理
利用分光计来测量三棱镜顶角是一种简单而有效的测量方法,它是利用光的干涉原理在测量三棱镜的顶角中发挥的效用,光的干涉现象可以探测到三棱镜的内部结构,从而准确估算出顶角的形状和大小。

三、实验装置
1、实验仪器:费曼分光计一台;
2、实验台:操作台一张;
3、实验器材:三棱镜一个、看守一个。

四、实验步骤
1、首先将三棱镜放在宽椭圆安装台上,然后把费曼分光计的移动头与安装台底面的一角夹紧,并将其移动至光路轴线与三棱镜安装台底面的中心相通;
2、将费曼分光计头部移动以固定在安装台底座上;
3、将看守放在三棱镜上,确定三棱镜的中心然后将费曼分光计的移动头移动到看守的中心,然后将看守固定位置;
4、将三棱镜按照标准状态调整它的倾斜角度;
5、将费曼分光计的光源打开,并将看守移动到镜面上,然后从安装台底端观察费曼分光计的结果;
6、根据费曼分光计的结果来计算出三棱镜顶角的大小和形状。

五、实验结果
通过本次实验,我们测量得出三棱镜顶角的结果为:60± 0.2度。

该结果比专业标准数值也即60度要略有误差,但总体上与专业标准数值吻合。

六、结论。

大学物理实验实验报告

大学物理实验实验报告

大学物理实验实验报告一、实验名称用分光计测量三棱镜的顶角和折射率二、实验目的1、了解分光计的结构和工作原理,掌握分光计的调节方法。

2、学会用反射法测量三棱镜的顶角。

3、掌握用最小偏向角法测量三棱镜的折射率。

三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯、平面反射镜四、实验原理1、分光计的结构和工作原理分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、读数圆盘等部分组成。

望远镜用于观察和测量光线的角度,平行光管用于产生平行光,载物台用于放置待测物体,读数圆盘用于测量角度。

2、反射法测量三棱镜顶角将三棱镜放置在载物台上,使三棱镜的两个光学面分别与平行光管和望远镜的光轴垂直。

通过望远镜观察由三棱镜两个光学面反射的光线,测量反射光线之间的夹角,即可得到三棱镜的顶角。

3、最小偏向角法测量三棱镜折射率当光线以一定的入射角入射到三棱镜的一个光学面上时,会发生折射和反射。

当折射光线在另一个光学面上再次折射出三棱镜时,其出射光线与入射光线之间的夹角称为偏向角。

当入射角改变时,偏向角也会改变。

当偏向角达到最小值时,入射角和折射角之间存在一定的关系,通过测量最小偏向角和顶角,可以计算出三棱镜的折射率。

五、实验内容及步骤1、分光计的调节(1)调节望远镜聚焦无穷远:将平面反射镜放置在载物台上,使反射镜的一面与望远镜光轴大致垂直。

通过目镜观察反射镜反射的十字像,调节目镜使十字像清晰。

然后调节望远镜的物镜,使十字像与目镜分划板上的叉丝重合。

(2)调节望远镜光轴与仪器中心轴垂直:将平面反射镜在载物台上旋转 180°,观察反射镜反射的十字像是否仍然与叉丝重合。

如果不重合,调节望远镜俯仰调节螺钉,使十字像与叉丝重合。

(3)调节平行光管产生平行光:将望远镜对准平行光管,调节平行光管的狭缝宽度,使通过狭缝的光线在望远镜中形成清晰的狭缝像。

然后调节平行光管的俯仰调节螺钉,使狭缝像与叉丝的水平横线重合。

(4)调节载物台平面与仪器中心轴垂直:将三棱镜放置在载物台上,使三棱镜的三个顶角分别靠近载物台的三个调节螺钉。

3-10用分光计测三棱镜顶角

3-10用分光计测三棱镜顶角

专业班次姓名日期一、实验名称用分光计测三棱镜顶角二、实验目的采用自准法测量三棱镜的顶角三、实验器材分光计(JJY1’型),由望远镜、载物台、平行光管、读数装置和底座五部分组成。

成绩: 教师: 日期图是自准法测量三棱镜顶角的示意图,图中所示三棱镜是横截面为等边三角形的柱体,AB 和AC 式透光的光学表面,又称折射面,其夹角A 称为三棱角的顶角;BC 为毛玻璃面,称为三棱角的底面。

实验中利用望远镜自身产生平行光,固定载物台,转动望远镜光轴,先使棱镜AB 面反射的十字像落在分划板上双十字叉丝上部的交点上(即望远镜光轴与三棱镜AB 垂直),记下刻度盘对称游标的方位角读数I ϕ和'I ϕ。

然后再转动望远镜使AC 面反射的十字像与双十字叉丝的上交点重合,记下读数I I ϕ和'I I ϕ(注意I ϕ与I I ϕ分别为同一游标窗口上读得的望远镜在位置I 和位置II 的方位角,而'I ϕ与'I I ϕ则为另一游标窗口上读得的方位角),两次读数相减即得顶角A 的补角ϕ。

)]''()[(21)(2121I II I II ϕϕϕϕϕϕϕ-+-=+=则三棱镜的顶角)]''()[(21180180I II I II A ϕϕϕϕϕ-+--=-=五、实验数据(1)重复测量6次,并将测得的游标读数填入表望远镜位置的方位角读数序号望远镜位置I望远镜位置II左游标窗口I ϕ右游标窗口I 'ϕ左游标窗口II ϕ右游标窗口II 'ϕ1 2 3 4 5 6(2)根据公式,计算三棱镜的顶角A ,并求出A 。

(3)估算出的测量不确定度A ∆,写出结果表示。

分光计实验实验报告

分光计实验实验报告

分光计实验实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构,掌握分光计的调节和使用方法。

2、测量三棱镜的顶角,掌握测量顶角的方法。

3、测量三棱镜对不同波长光的折射率,掌握用最小偏向角法测量折射率的原理和方法。

二、实验仪器分光计、平面反射镜、三棱镜、钠光灯。

三、实验原理1、分光计的结构和调节原理分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、刻度盘和游标盘组成。

调节分光计的目的是使望远镜聚焦于无穷远,望远镜的光轴与分光计的中心轴垂直,平行光管发出平行光,且平行光管的光轴与望远镜的光轴平行。

2、测量三棱镜顶角测量三棱镜顶角的方法有自准直法和反射法。

自准直法是利用望远镜自身产生平行光,经三棱镜两个光学面反射后,再次进入望远镜,当望远镜分划板上的十字叉丝与反射像重合时,读出角度,从而计算出顶角。

反射法是利用平行光管发出的平行光照射三棱镜,分别测量三棱镜两个光学面反射光的角度,通过计算得到顶角。

3、测量三棱镜折射率当光线以一定的入射角入射到三棱镜的一个光学面时,会发生折射和反射。

当入射角达到某一特定值时,折射光线的偏向角达到最小值,称为最小偏向角。

通过测量最小偏向角和已知的入射光波长,可以计算出三棱镜对该波长光的折射率。

四、实验内容及步骤1、分光计的调节(1)调节望远镜聚焦于无穷远打开钠光灯,照亮平行光管的狭缝。

将平面反射镜放在载物台上,使反射镜的一个面与载物台的某一条刻线平行。

通过目镜观察望远镜,调节目镜使分划板清晰。

然后转动望远镜,找到由平面镜反射回来的光斑。

调节望远镜的俯仰螺丝,使光斑与分划板上的十字叉丝重合。

此时望远镜已聚焦于无穷远。

(2)调节望远镜的光轴与分光计的中心轴垂直将平面镜旋转 90°,使平面镜的另一个面与载物台的刻线平行。

再次通过望远镜观察反射光斑,调节望远镜的俯仰螺丝和载物台的调节螺丝,使光斑与十字叉丝重合。

重复上述步骤,直至平面镜在任意位置时,反射光斑都能与十字叉丝重合,此时望远镜的光轴与分光计的中心轴垂直。

用分光计测三棱镜顶角实验报告

用分光计测三棱镜顶角实验报告

一、名称:用分光计测三棱镜顶角二、目的:采用自准法测量三棱镜的顶角。

三、器材:1、分光计(1)望远镜(2)载物台(3)平行光管(4)读数装置(5)底座四、原理图1是自准法测量三棱镜顶角的示意图,图中所示三棱镜是横截面为等边三角形的柱体。

AB和AC是透光的光学表面,又称折射面,其夹角A称为三棱角的顶角;BC为毛玻璃面,称为三棱角的底面。

实验中利用望远镜自身产生平行光,固定载物台(或固定望远镜),转动望远镜光轴(或转动载物台),先使棱镜AB面反射的十字像落在分划板上双十字叉丝上部的交点上(即望远镜光轴与三棱镜AB 垂直),记下刻度盘对称游标的方位角读数I I ϕϕ'和。

然后再转动望远镜(或载物台)使AC 面反射的十字像与双十字叉丝的上交点重合(即望远镜光轴与AC 面垂直),记下读数ϕϕII II '和(注意ϕI 与ϕII 分别为同一游标窗口上读得的望远镜在位置I 和位置II 的方位角,而和则为另一游标窗口上读得的方位角),两次读数相减即得顶角A 的补角ϕ。

()()()121122ϕϕϕϕϕϕϕII I II I ⎡⎤''=+=-+-⎢⎥⎣⎦则三棱镜的顶角()()11801802A ϕϕϕϕϕII I II I ⎡⎤''=-=--+-⎢⎥⎣⎦ 五、步骤:(一)分光计的调节为了精确测量角度,必须使待测角平面平行于读数盘平面,所以测量前须对分光计进行调节。

调节分光计的要求是:(1)平行光管出射平行光;(2)望远镜接收平行光(即望远镜聚焦于无穷远);(3)经过光学元件的光线构成的平面应与仪器的中心转轴垂直,即平行光管和望远镜的光轴与分光计的中心转轴垂直,载物台中轴线与中心转轴重合。

调节前,应对照实物和图1的结构熟悉仪器,了解各个调节螺钉的作用。

调节时要先粗调再细调。

1、目测粗调根据眼睛的粗略估计,调节望远镜和平行光管上的高低调节螺钉14和29,使它们的光轴大致与中心转轴垂直;调节载物台下的三个水平调节螺钉,使其大致处于水平状态。

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告实验报告:分光计测量三棱镜顶角一、实验目的本实验通过使用分光计测量三棱镜的顶角,验证分光计的测角准确性,并掌握使用分光计进行测量的方法和技巧。

二、实验原理1.分光计的原理分光计是一种精密的光学仪器,可测量光线的传播方向和角度。

其主要构成部分包括:主体、分光镜、刻度盘等。

2.测量三棱镜顶角的原理在分光仪上方将三棱镜装置好,调整分光仪望远镜和目镜水平。

然后将透明的直角皮尺上的角端精确放在三棱镜的反射面上,并做好初始调节,使细丝正好对准直角皮尺的一条边。

然后将读出分光仪刻度盘上的角度,并记录下来,即可得到三棱镜的顶角。

三、实验器材和材料1.分光计2.三棱镜3.直角皮尺四、实验步骤1.将分光计放在实验台上,并调整水平。

2.将三棱镜放在分光计上,并使其稳定。

3.将直角皮尺的直角角端与三棱镜的反射面接触,并调节分光计,使细丝正好对准直角皮尺的一条边。

4.读取分光计刻度盘上的角度,并记录下来。

五、实验数据记录与处理表格1:三棱镜顶角的测量数据记录实验次数,角度(°)----,----1,46.52,46.63,46.4平均值,46.5六、误差分析与讨论2.由于三棱镜的顶角是固定的,实验测量的结果与理论值非常接近,验证了分光计的测量准确性。

3.在实验过程中,我们需要保证直角皮尺与三棱镜反射面的接触点足够稳定,并调节分光计使细丝正好对准直角皮尺,以确保实验结果的准确性。

七、结论通过分光计测量三棱镜顶角的实验,我们得到了三棱镜的顶角为46.5°。

实验结果与理论值非常接近,验证了分光计的测量准确性,并掌握了使用分光计进行测量的方法和技巧。

八、实验体会通过本次实验,我们深入了解了分光计的原理和使用方法,同时加深了对三棱镜的了解。

实验过程中,我们学会了如何准确读取分光计的刻度,并通过多次测量取平均值来降低误差。

实验让我们感受到了科学实验的严谨性和技巧性,同时也提高了我们的实验技能和团队合作能力。

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告

分光计测量三棱镜顶角实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和使用方法。

2、掌握用反射法测量三棱镜顶角的原理和方法。

二、实验原理分光计是一种用于精确测量角度的光学仪器。

当一束平行光照射到三棱镜的两个光学面上时,会发生反射。

我们可以通过测量反射光之间的夹角来计算三棱镜的顶角。

反射法测量三棱镜顶角的原理基于以下几何关系。

假设三棱镜的顶角为 A,光线在两个光学面上的反射角分别为 i1 和 i2 ,则顶角 A 可以表示为:\A = 180°(i1 + i2)\通过测量 i1 和 i2 ,就可以计算出顶角 A 的大小。

三、实验仪器1、分光计2、三棱镜3、钠光灯四、实验步骤1、调节分光计调节望远镜聚焦于无穷远,使目镜中的十字叉丝清晰。

调节望远镜光轴与分光计中心轴垂直。

调节平行光管,使其发出平行光,并使其光轴与望远镜光轴重合。

2、放置三棱镜将三棱镜放置在分光计的载物台上,使三棱镜的一个光学面与平行光管的光轴大致垂直。

3、测量顶角用望远镜观察由三棱镜一个光学面反射回来的十字叉丝像,调节载物台,使十字叉丝像与目镜中的叉丝重合,记录此时望远镜的读数θ1。

转动载物台,使三棱镜的另一个光学面反射的十字叉丝像与目镜中的叉丝重合,记录此时望远镜的读数θ2。

重复测量多次,取平均值。

五、实验数据及处理|测量次数|θ1(°)|θ2(°)| i1(°)| i2(°)|顶角 A (°)||::|::|::|::|::|::|| 1 |320°15′ |140°10′ |50°15′ |69°50′ |59°55′ || 2 |319°50′ |140°30′ |50°10′ |69°30′|59°50′ || 3 |320°20′ |140°20′ |50°20′ |69°40′ |59°40′ |平均值:顶角 A =59°48′六、误差分析1、仪器误差分光计的刻度盘存在一定的误差。

分光计实验报告实验要求(3篇)

分光计实验报告实验要求(3篇)

第1篇一、实验目的1. 熟悉分光计的结构和工作原理;2. 掌握分光计的调节和使用方法;3. 学习利用分光计测量棱镜的顶角和最小偏向角;4. 通过实验验证折射定律,计算三棱镜材料的折射率。

二、实验原理1. 分光计是一种精密的光学仪器,主要用于测量角度、折射率等物理量。

它主要由望远镜、平行光管、载物台、刻度盘等组成。

2. 棱镜的顶角是指棱镜两个光学面的夹角,可以通过分光计测量得到。

最小偏向角是指入射光线经过棱镜后,出射光线与入射光线之间的最小夹角,也可以通过分光计测量得到。

3. 根据折射定律,当光线从空气斜射入棱镜时,入射角i与折射角r之间的关系为:n = sin i / sin r,其中n为棱镜材料的折射率。

4. 在实验中,通过测量棱镜的顶角和最小偏向角,可以计算出棱镜材料的折射率。

三、实验仪器1. 分光计2. 三棱镜3. 水银灯光源4. 双面平行面镜5. 刻度尺四、实验步骤1. 熟悉分光计的结构和各部分功能,了解其工作原理。

2. 将分光计放置在实验台上,调整底座使其水平。

3. 调节望远镜,使其对准平行光管。

首先调整望远镜的目镜,使分划板清晰可见;然后调整望远镜的物镜,使分划板上的十字线与平行光管的光轴重合。

4. 调节平行光管,使其发出平行光。

首先调整平行光管的光轴,使其与望远镜的光轴平行;然后调整平行光管的光源,使狭缝清晰可见。

5. 将三棱镜放置在载物台上,调整其位置,使棱镜的光学面与望远镜的光轴垂直。

6. 调节载物台的高度,使三棱镜的光学面与望远镜的光轴平行。

7. 调节望远镜的仰角,使分划板上的十字线与三棱镜的光学面重合。

8. 测量棱镜的顶角。

转动载物台,使棱镜的一个光学面与望远镜的光轴平行,记录此时分划板上的角度值。

再转动载物台,使另一个光学面与望远镜的光轴平行,记录此时的角度值。

两次测量的角度差即为棱镜的顶角。

9. 测量最小偏向角。

转动载物台,使棱镜的一个光学面与望远镜的光轴平行,记录此时分划板上的角度值。

测棱镜顶角实验报告

测棱镜顶角实验报告

测棱镜顶角实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和使用方法。

2、掌握用反射法和自准直法测量棱镜顶角的原理和方法。

二、实验原理1、反射法反射法是通过测量三棱镜两个光学面反射光的夹角来计算顶角。

如图 1 所示,将三棱镜放置在分光计的载物台上,使三棱镜的一个光学面与分光计的中心轴平行。

光线从平行光管射出,经过三棱镜的两个光学面反射后,进入望远镜。

分别测量两个反射光的角度,设为θ1 和θ2,则顶角 A = 180°(θ1 +θ2)。

2、自准直法自准直法是利用望远镜自身产生平行光,经三棱镜的一个光学面反射后,再次回到望远镜中成像。

此时,望远镜的光轴与三棱镜的反射面垂直,通过测量望远镜转过的角度来计算顶角。

如图 2 所示,将三棱镜的一个光学面与分光计的中心轴平行,转动望远镜,使其光轴垂直于该光学面。

然后,将望远镜旋转 180°,再次垂直于该光学面。

设望远镜两次垂直时转过的角度为θ,则顶角 A =180° 2θ。

三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯、平面反射镜四、实验步骤1、分光计的调整(1)目视粗调:使望远镜光轴大致垂直于载物台平面,平行光管光轴大致与望远镜光轴在同一水平面内。

(2)用自准直法调整望远镜聚焦于无穷远:将平面反射镜放置在载物台上,使反射镜的一面与望远镜光轴大致垂直。

点亮望远镜目镜旁边的小灯,通过目镜观察反射镜反射回来的十字像。

前后移动目镜筒,使十字像清晰。

然后旋转目镜筒,使十字像与分划板上的叉丝无视差。

(3)调整望远镜光轴与分光计中心轴垂直:将平面反射镜旋转180°,观察反射镜两面反射回来的十字像。

若十字像与分划板上的叉丝不重合,通过调节望远镜俯仰螺丝和载物台下方的三个调节螺丝,使十字像与叉丝重合。

(4)调整平行光管:将已调好的望远镜对准平行光管,使狭缝位于望远镜视场中央。

调节平行光管的狭缝宽度,使狭缝像清晰。

然后调节平行光管的俯仰螺丝,使狭缝像与分划板的水平叉丝平行。

(完整版)分光计测量三棱镜顶角实验报告

(完整版)分光计测量三棱镜顶角实验报告

参考报告分光计测量三棱镜顶角一、实验目的:1、了解分光计的结构和各个组成部分的作用;2、学习分光计调节的要求和调节方法;3、测量三棱镜顶角;二、仪器与用具:1、分光计:(型号: JJY-Π型,编号: 99056400),最小刻度 1';2、钠灯:(型号: GY-5,编号: 20020072);3、三棱镜棱角 :60 o±5′(材料:重火石玻璃, nD = 1.6475);4、双面反射镜,变压器 ( 6.3V/220V)三、预习报告:1、实验原理(力求简要):(1)分光计调整总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。

分要求:有三个如下:〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)调整方法:、其光轴与分光计中心轴垂直①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能清晰看到绿“+”字像、且无视差。

③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“整用线(分划板上方的十字叉线)重合。

④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用+”字反射像,均与分光板的调“各半调节法”进行调整。

〈 2〉载物台垂直仪器主轴调整方法:将双面镜旋转 90°,同时旋转载物台 90°,调节一个螺丝,分别从望远镜看到从双面镜两反射面反射回来的两绿“十字叉线)重合。

+”字反射像,均与分光板的调整用线(分划板上方的〈3〉平行光管出射平行光;调整方法:从望远镜里看到平行光管狭缝清晰像呈现在分划板上且无视差。

望远镜对准平行光管(注意:这一步及后面操作绝对不能动望远镜的仰角调节螺丝以及物镜和目镜的焦距),从望远镜观察平行光管狭缝的像,调节平行光管透镜的焦距,使从望远镜清晰看到狭缝的像(一条明亮的细线)呈现在分划板上为止。

这时望远镜接收到的是平行光,也就是说,平行光管出射的是平行光。

〈 4〉平行光管光轴与望远镜光轴共线并与分光计中心轴垂直调整方法:o望远镜看狭缝像与分光板竖直准线重合,狭缝像转90后又能与中心水平准线重合。

分光计实验实验报告

分光计实验实验报告

分光计实验实验报告一、实验目的1、了解分光计的结构和工作原理。

2、掌握分光计的调节方法,使其达到测量要求。

3、学会用分光计测量三棱镜的顶角和最小偏向角。

二、实验原理1、分光计的结构和原理分光计主要由望远镜、平行光管、载物台、读数圆盘等部分组成。

望远镜用于观察和瞄准目标,平行光管用于产生平行光,载物台用于放置待测样品,读数圆盘用于测量角度。

分光计的测量原理基于光的反射和折射定律。

当光线通过分光计时,通过测量角度可以计算出相关物理量。

2、测量三棱镜顶角测量三棱镜顶角的方法有多种,本实验采用自准直法。

将三棱镜放在载物台上,使三棱镜的一个光学面与望远镜光轴垂直。

此时,望远镜中看到的反射像与分划板上的十字叉丝重合,通过读取读数圆盘上的角度,即可计算出顶角。

3、测量最小偏向角当一束平行光通过三棱镜时,会发生折射,其折射光线的偏向角会随入射角的改变而改变。

当入射角等于出射角时,偏向角达到最小值,称为最小偏向角。

通过测量出最小偏向角的位置,结合已知的折射率公式,可以计算出三棱镜的折射率。

三、实验仪器分光计、三棱镜、钠光灯四、实验步骤1、分光计的调节(1)调节望远镜目镜调焦,使分划板清晰。

将平面反射镜放在载物台上,使反射面与望远镜大致垂直。

通过望远镜观察反射镜,调节望远镜的俯仰和水平调节螺丝,使反射像与分划板上的十字叉丝重合。

(2)调节平行光管打开平行光管的狭缝,调节平行光管的俯仰和水平调节螺丝,使狭缝像清晰且与分划板的竖直线平行。

(3)调节载物台使载物台平面与分光计的中心轴垂直。

2、测量三棱镜顶角(1)将三棱镜放置在载物台上,使其一个光学面与望远镜光轴垂直。

(2)转动望远镜,分别找到两个光学面反射的像,使其与十字叉丝重合,记录读数圆盘上的角度。

(3)计算顶角。

3、测量最小偏向角(1)用钠光灯照亮平行光管的狭缝,将三棱镜放置在载物台上。

(2)转动望远镜,观察折射光的偏向情况,找到最小偏向角的位置。

(3)记录此时望远镜的角度,计算最小偏向角。

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分光计测量三棱镜顶角
实验报告
内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
参考报告
分光计测量三棱镜顶角
一、实验目的:
1、了解分光计的结构和各个组成部分的作用;
2、学习分光计调节的要求和调节方法;
3、测量三棱镜顶角;
二、仪器与用具:
1、分光计:(型号:JJY-Π型, ';
2、钠灯:(型号:GY-5,
3、三棱镜棱角:60o±5′(材料:重火石玻璃,nD =
1.6475);
4、双面反射镜,变压器(6.3V/220V)
三、预习报告:
1、实验原理(力求简要):
(1)分光计调整
总要求:望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直。

分要求:有三个如下:
〈1〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光)、其光轴与分光计中心轴垂直调整方法:
①对望远镜的目镜进行调焦,从望远镜中能清晰看到分划板十字准线
②对望远镜的物镜进行调焦,用“自准直法”进行,从望远镜中能
清晰看到绿“+”字像、且无视差。

③分别从望远镜看到从小镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射
像,均与分光板的调
整用线(分划板上方的十字叉线)重合。

④在望远镜能接收平行光的基础上,根据反射定律,应用“各半调
节法”进行调整。

〈2〉载物台垂直仪器主轴
调整方法:
将双面镜旋转90°,同时旋转载物台90°,调节一个螺丝,分别从望远镜看到从
双面镜两反射面反射回来的两绿“+”字反射像,均与分光板的调整
用线(分划板上方的十字叉线)重合。

〈3〉平行光管出射平行光;
调整方法:
从望远镜里看到平行光管狭缝清晰像呈现在分划板上且无视差。

望远镜对准平行光管(注意:这一步及后面操作绝对不能动望远镜的仰角调节螺丝以及物镜和目镜的焦距),从望远镜观察平行光管狭缝的像,调节平行光管透镜的焦距,使从望远镜清晰看到狭缝的像(一条明亮的细线)呈现在分划板上为止。

这时望远镜接收到的是平行
光,也就是说,平行光管出射的是平行光。

〈4〉平行光管光轴与望远镜光轴共线并与分光计中心轴垂直
调整方法:
望远镜看狭缝像与分光板竖直准线重合,狭缝像转90o后又能与中
心水平准线重合。

在上一步的基础上,调节平行光管(或望远镜)的水平摆向调节螺丝,使狭缝细线像与十字竖线重合,然后转动狭缝90o,调节平行光管
的仰角螺丝,使狭缝细线像与中心水平线重合。

这时平行光管光轴与望
远镜光轴共线,也就与分光计中心轴垂直
(2)三棱镜的顶角的测量
〈1〉方法:反射法测量。

〈2〉原理:如下图所示:
一束平行光由顶角方向射入,在两光学面上分成两束反射光。

测出两束反射光线之间的夹角φ,则可得到顶角A为
〈3〉方法:实验时,将待测棱镜放在分光计载物小平台上,使棱镜的折射棱正对平行光管,并接近载物台的中心位置,如图4-26-2所示。


节载物台面平面与分光计主轴垂直,旋紧7、25,锁紧载物台和游标
盘,缓慢转动望远镜,用望远镜寻找经过棱镜两反射面反射回来的狭
缝像,使狭缝像与分划板中心竖线重合。

记录下望远镜所处位置分别
为Ⅰ和Ⅱ时的两刻度盘读数φ、φ??'和φ2?、φ2?',则望远镜分别处
于Ⅰ和Ⅱ位置时光轴的夹角为:
重复测量五次,按(4-26-1)式求出顶角A,计算其测量不确定度。

〈4〉读数时超过0点处理:转动望远镜时,如果越过了刻度0点,则应按下
式计算望远镜转过的角度
Φ=360O
—︱Φ2—Φ1︱
2、实验步骤:(写出实验操作过程中的有效步骤)
〈1〉将双面镜放在载物台上;三个螺钉高度分别为“h ” 〈2〉望远镜调焦到无穷远(接收平行光) 〈3〉望远镜光轴与分光计中心轴垂直(自准法)
〈4〉望远镜和平行光管的光轴共线并与分光计中心轴垂直 3、注意事项:(主要)。

〈1〉不要用手摸三棱镜棱角、双面反射镜镜面
〈2〉读数时每半小格在游标盘上分成30等份;超过0°时要加360° 〈3〉计算时借位为60′
〈4〉钠灯开启后直至结束(中途不要关闭)再关闭。

四、数据及处理:(以下数据仅供参考、有错误请勿抄袭)
一、分光计测三棱镜顶角 表一:数据(注意单位)
1
2 3 4
K=1 K=-1 K=1 K=-1 K=1 K=-1 K=1 K=-1 5示数
左 331°14′ 211°10′ 328°03′ 208°09′ 319°41′ 199°34′ 198°44′ 318°48′ 右 151°12′ 31°10′ 148°05′ 28°07′ 139°38′ 19°34′ 18°43′ 138°43′
公式:()()‘
右右,左左θθθθθ-+-=
4
数据处理:4
1
1=
θ[(331°14′-211°10′)+(151°12′-31°10′)]= 59°57′
4
12=
θ[(328°3′-208°9′)+(148°5′-28°7′)]=
60°1′
4
1
3=
θ[(319°41′-199°34′)+(139°38′-19°34′)]= 59°54′
4
1
4=
θ[(318°48′-198°44′)+(138°43′-18°43′)]= 59°58′
平均值:)(4
14321ααααα+++=-
=59°57′ 不确定度:
1
)(2
_
1
--∑=
=∆=n S i n i x A αα=
4
)'57598559()'5759'5459()'5759'160()57595759(2
222'' -'+-+-+- ≈4′
仪∆≈∆B =1′
22B A ∆+∆=∆总=2
2''14+≈5′ =∆±=ααα_
59°57′±05′ 结果分析:〈1〉结果评价(见课本p 9页) 参考值:三棱镜棱角:60o ±05′
百分差:00_
ααα-=
r E ⅹ100%=︒

-︒6060'5759ⅹ100%=0.09% r E <Ep 测量结果在随机误差的范围内比较相符. 误差分析:(以下为分析方向、具体由同学自己写,勿抄老师)
(一)定性分析:
分光计属于精密仪器,其操作调节的要求在测量中产生的系统误差不是很大,主要有:
(1)载物台倾角对应的顶角系统误差
(2)望远镜垂直主轴时的叉丝像位置的系统误差
(3)望远镜和主轴的垂直度的系统误差
(4)平行光管狭缝较宽引起的误差
(5)人眼视觉引起的误差
(二)定量分析:
(1)三棱镜对贡灯各条谱线的折射率与谱线波长的关系?
数据:
作图
实验心得:(学生自己写,可视情况适当额外加分)。

实验建议:(学生自己写,可视情况适当额外加分)。

实验改进:(学生自己写,可视情况适当额外加分)。

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