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光
光源是自行发光的物体 。
属于热光源的有白炽灯 、太阳。属于冷光源的有磷光、萤火虫、日光灯。
不是光源的有行星 、卫星、眼睛、钻石 。
光在透明介质和真空中传播。光在同种均匀介质中沿直线传播。
光线是人为地画一条带箭头的直线,为了形象地描绘光的传播路径和方向 。
光速为3×10 米/秒。
证明光是沿直线传播的例子有日食 、月食。
应用光是沿直线传播的例子有排队、打枪 。
光的反射是光射到物体表面 ,有一部分的光,返回原来介质的现象。
镜面是光滑的反射面。平面镜是反射面是平面的镜面。
光的反射定律:①反射光线、入射光线 、法线在同一平面内 。②反射光线、入射光线分居在法线两侧。③反射角等于入射角。
在光的反射中,光路是可逆的 。
当平行光线射到平面镜上时 ,反射光线仍为平行光线,这种反射叫镜面反射。
一般物体的表面往往比较粗糙,粗糙的表面可以看成是由大量法线方向不同的小平面组成的 ,根据光的反射定律,平行光线经这些小平面反射后,反射光线不再平行,而是射向各个方向 ,这种反射叫做漫反射。
平面镜能改变光的传播路线,能成清晰的像 。
平面镜成像规律:①平面镜成虚像。②像与物体大小相等。③像与物体到平面镜的距离相等 。④像与物体的连线与平面镜垂直。
光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象叫光的折射。当光垂直射入另一种介质时 ,传播方向不发生改变 。
光的折射定律:①折射光线、入射光线、法线在同一平面内。②折射光线 、入射光线分居在法线两侧。③光从空气进入玻璃时,折射角小于入射角;光从玻璃进入空气时,折射角大于入射角。
在光的折射中 ,光路是可逆的 。
不同的介质折射能力是不同的(玻璃的折射玻本领比水强)
凸透镜是中间厚度大于边缘厚度的透镜。凸透镜对光线有会聚作用。
凹透镜是中间厚度小于边缘厚度的透镜 。凹透镜对光线有发散作用。
通过光心的光线不改变方向。
通过透镜球面的球心的直线叫做透镜的主光轴 。
平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚于主光轴上的一点F,该点称为凸透镜的焦点,透镜的左右两侧各有一个焦点。
从光心到焦点的距离称为焦距 ,用f表示。
平行于主光轴的光线经凹透镜折射后变成发散光线,光线的反向延长线形成了虚焦点 。
物距是物体到透镜的距离,用v表示。像距是像到透镜的距离 ,用u表示。
对于某一个凸透镜,像距是由物距决定的 。
***放幻灯片时,如果幻灯片所成的像超出了屏幕范围,为了使屏幕上的画面完整 ,应采取的措施是:幻灯片离镜头远一点,屏幕离幻灯机镜头近一点。
凸透镜既能成实像,也能成虚像。
实像是物体发出的光线经凸透镜折射后 ,在透镜另一侧由实际光线会聚而成的倒立的像。它能显示在光屏上 。虚像只能用眼睛观察到,不能显示在光屏上。
① 当u>2f时,它在凸透镜异侧f<v<2f处成一个倒立、缩小的实像。人眼、普通照相机的成像都属于这种情况
② 当f<u<2f时 ,它在凸透镜异侧大于2f处成一个倒立 、放大的实像 。书写投影仪、**放映机、幻灯机 、显微镜物镜的成像都属于这种情况
③ 当u<f时,它发出的光线经凸透镜会聚后,在另一侧仍成发散光线。对着凸透镜用眼观察 ,感到光线似乎是从发散光线的反向延长线交点处发出的。此时,在物体的同侧的后面成一个正立、放大的虚像 。放大镜、显微镜目镜的成像都属于这种情况
***照相机镜头离物体越近,拍出来的照片中的物体越大。
在凸透镜成像时 ,若在透镜中间贴一不透明的小纸片,剩上 、下两部分透光,则原来的像的变化情况是:所成的像比原来暗些。
一 ?光的这是定律
1.折射光线与入射光线和法线在同一平面内 。 2.折射光线与入射光线分居法线两侧。 3.当光从空气斜射入其他介质中时,折射角小于入射角。 4.当光从其他介质中斜射入空气时 ,折射角大于入射角 。 5.当入射角增大时,折射角也随着增大。 6.当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变。
二 ,绝对折射率
绝对折射率光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率 ”,简称“折射率”。它表示光在介质中传播时 ,介质对光的一种特征 。公式n=sin i/sin r=c/v
三,用双缝干涉测量光的波长实验原理
1.光通过双缝干涉仪上的单缝和双缝后,得到振动情况完全相同的光 ,它们在双缝后面的空间互相叠加会发生干涉现象。如果用单色光照射,在屏上会得到明暗相间的条纹;如果用白光射,可在屏上观察到彩色条纹。
2.本实验要测单色光的波长 ,单色光通过双缝干涉后产生明暗相同的等间距直条纹,条纹的间距与相干光源的波长有关 。设双缝宽d,双缝到屏的距离为L,相干光源的波长为λ ,则产生干涉图样中相邻两条亮(或暗)条纹之间的距离△x,由此得;λ=L△x /d,因此只要测得d,L,△x即可测得波长。相干光源的产生用“一分为二”的方法,用单缝取单色光 ,再通过双缝,单色光由滤光片获得。△x的测量可用测量头完成,测量头由目镜 ,划板,手轮等构成,通过测量头可清晰看到干涉条纹 ,分划板上中间有刻线,以此为标准,并根据手轮的读数可求得△x ,由于△x较小,可测出几条亮(或暗)条纹的间距a,则相邻两条闻之间的距离△x=a/n
四、光的衍射、偏振
光的衍射现象:光离开直线路径绕到障碍物阴影里去的现象叫光的衍射 。衍射时产生的明暗条纹或光环叫衍射图样。衍射条纹的形成是来自单缝或圆孔上不同位置的光,在光屏处叠加后光波加强或者削弱而形成。
单色光衍射时:中央为较宽的明条纹 ,两边为不同等间距的明 、暗相间的条纹;
白光衍射时:中央为较宽的白色亮纹,两边为彩色条纹 。
光产生明显衍射的条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者跟波长差不多。
光的偏振(polarization of light)振动方向对于传播方向的不对称性叫做偏振 ,它是横波区别于其他纵波的一个最明显的标志。光波电矢量振动的空间分布对于光的传播方向失去对称性的现象叫做光的偏振 。只有横波才能产生偏振现象,
五、全反射
全反射: 光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象
公式为n=sin90`/sinc=1/sinc sinc=1/n (c为临界角)
当光射到两种介质界面 ,只产生反射而不产生折射的现象.当光由光密介质射向光疏介质时,折射角将大于入射角.当入射角增大到某一数值时,折射角将达到90° ,这时在光疏介质中将不出现折射光线,只要入射角大于上述数值时,均不再存在折射现象 ,这就是全反射.所以产生全反 ?全反射
射的条件是:①光必须由光密介质射向光疏介质.②入射角必须大于临界角(C). 所谓光密介质和光疏介质是相对的,两物质相比,折射率较小的,就为光疏介质,折射率较大的,就为光密介质。例如,水折射率大于空气,所以相对于空气而言,水就是光密介质 ,而玻璃的折射率比水大,所以相对于玻璃而言,水就是光疏介质。 临界角是折射角为90度时对应的入射角(只有光线从光密介质进入光疏介质且入射角大于临界角时 ,才会发生全反射)
绪论
力学和热学实验部分
力学和热学实验基本知识
实验一基本量的测量(长度和固体密度测量)
实验二用焦利称测弹簧的劲度系数
实验三用伸长法测定钢丝的杨氏模量
实验四用超声波测定空气中的声速
实验五气垫导轨上直线运动的研究
实验六牛顿第二定律的验证
实验七刚体转动实验
实验八气轨上弹簧振子的简谐振动
实验九扭摆的受迫振动
实验十液体粘滞系数的测量
实验十一用拉脱法测定液体的表面张力系数
实验十二测定金属的线膨胀系数
实验十三用稳态平板法测量不同材料的导热系数
实验十四用火花法研究匀加速运动
实验十五动量守恒定律
实验十六用三线摆测定刚体的转动惯量
实验十七用扭摆测钢丝的切变模量及扭转模量
实验十八单摆耦合振动的研究
实验十九单摆的混沌实验
实验二十弹性振子的非线性效应
电磁学实验部分
电磁学实验基本知识
实验一非线性电阻特性曲线的测定
实验二静电场的描绘
实验三检流计工作常数的测定
实验四电位差计测量电池的电动势和内阻
实验五示波器的使用
实验六测量磁性材料的磁滞特性
实验七直流电桥
实验八电子束的偏转和聚焦
实验九电阻温度特性的研究
实验十RLC串联电路的暂态过程
实验十一RLC串联电路的稳态特性
实验十二交流电路的谐振现象
实验十三电位差计校准电表
实验十四冲击法测电容。
光学实验部分
光学实验基本知识
实验一薄透镜焦距的测定
实验二迈克尔逊干涉仪
实验三分光计的调整及测三棱镜的顶角
实验四等厚干涉及测量
实验五偏振光的分析
实验六用双棱镜测定光波波长
实验七衍射光栅
实验八单缝衍射的光强分布
实验九用阿贝折射仪测定物质的折射率
实验十用旋光仪测定旋光物质的旋光度
实验十一全息照相
实验十二光电效应
实验十三乳剂感光特性曲线的测定
实验十四阿贝成像原理和空间滤波
实验十五照相技术
实验十六最小偏向角法测量固体的折射率
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