近代物理实验 2近代物理实验 2.doc

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复习要点: 1、G—M计数管负脉冲的形成原理。 G-M计数管负脉冲的形式:当射线进入计数管后引起管内气体电离,电离所产生的负离子(实际上是电子)在电场加速下向阳极运动,在它到达阳极之前与气体分子发生多次碰撞,结果产生了很多次级电子,这些次级电子在电场作用下加速向阳极运动,在运动的过程中再与气体分子相碰撞,以致产生更多的次级电子,这样就引起了所谓“雪崩”放电。在雪崩的过程中,由于受激原子的退激发以及正负离子的复合也将发射出大量的光子。但在充有猝灭气体的计数管内,这些光子将主要为猝灭气体分子所吸收,同时雪崩将沿着阳极向它的两端扩展,而导致全管放电,因此最后就有大量的电子达到阳极。由于计数管内电场是柱状对称的,所以在阳极附近电场最强,就是说绝大多数的次级电子都是在阳极附近产生的。由于电子的质量小,因此电子很快就到达阳极。而正离子的质量较大,它运动的速度慢,在电子消失以后它还慢慢地移向阴极,最后到达阴极而中和。 4、频率计的工作原理是什么,画出测量示意图。 频率计最基本的工作原理为:当被测信号在特定时间段T内的周期个数为N时,则被测信号的频率f=N/T(如图所示)。 测量中小驻波比的步聚是,调节好驻波测量器,调节双T调配器、终端短路活塞,使小驻波比小于1.5,或中驻波比为1.5≤ρ≤10,分别测量Imax、Imin再由式 及式分别计算中小驻波比。 当驻波比大于10的时候,就不能同时测量波节和波腹,在这种情况下,可以用探针测量极小点两旁功率为极小功率两倍的两点距离W,以及波导波长λg,按下式计算驻波比。 8、画出相关器的原理框图。 9、简要阐述相关器的谐波响应特性。 由于相关器采用参考信号为方波,由式 可知,当输入信号的频率与参考信号的奇次谐波频率(2n+1)相同时,经低通滤波器就会有直流分量输出,而这些奇次谐波输出的幅度为基波幅度的(2n+1)分之1。当输入信号的频率与参考信号的偶次谐波频率(2n)相同时,经低通滤波器将没有直流分量输出,说明相关器能抑制偶次谐波,是以参考信号频率为参数的方波匹配滤波器。相关器的输出V0与f/fr响应曲线如图所示。 10、简述德拜相法测多晶体晶格常数的原理。德拜环指标化图的作用是什么?各线的斜率如何定出? (1)用X射线的标志谱(单一波长)照射多晶体或粉末试样产生衍射,并用固定底片接收衍射线的方法,称为德拜——谢乐法。射线射入多晶体或粉末试样后,将在其衍射方向上形成衍射圆锥。衍射圆锥的形成原因是多晶体中小晶粒的排列虽然是杂乱、随机的,因而有各种可能的晶面取向。但是小晶粒的晶格结构都是一样的,对于一定方向入射多晶体的平行单色X射线束,总有一些晶面间距为,晶面指数为(、、)的晶面族使掠射角满足布拉格方程而产生衍射。这个晶面族的衍射线和原入射线的夹角为2,当小晶粒很多时,晶面族(、、)就以原入射线为轴在空间形成顶角为2的圆锥,而其衍射线则同样以原入射线为轴形成顶角为i的衍射圆锥,两个圆锥的顶点都在试样被衍射部分。 (2)由图可以确定出,入已知,方便确定出晶格常数你a。(3)k=/2 11、画出X射线粉末照相机的结构示意图。画出拍摄底片上德拜环的分布示意图。为什么拍摄底片上德拜环的分布是以圆孔为对称的一对对圆弧? 记录多晶体衍射的底片,一般卷成圆简状,样品位于其中心轴线上,因而底片上的图样就是衍射圆锥与它的交线。 12、当全息底片有一些破损时,能否再现原物完整的像?为什么? 答:因为物体上每一点的信息都可以由漫反射光均匀铺在底片上与参考光发生干涉,即底片上任何一点都积聚了物体的每一点信息,故每一点都可再现原物完整的像,也就无所谓全息底片是否完整。 13、全息照相所具有的主要特点是什么?一片全息干板可否多次拍摄? (1)全息照相所具有的主要特点是再现象形象逼真,立体感强的像与实物一样有完全相同的视效应。全息照片上的每一部分,不论大小,都能再现原来物体的整个图象。改变拍摄条件,例如改变参考光束的方向,一张全息照片经过多次的曝光拍摄可以记录多幅独立的全息图,这都是普通照相所不能比拟的。(2)可以。 14、画出你所做的全息照相实验光路图(标上各器件的名称及光源波长)。若物光束与参考光束之间的夹角θ=45o,使用氦氖激光拍出的全息底片分辨率(条/mm)是多少? 短焦距透镜F 漫射器G 底片H d = λ / 2sin(θ/2) =827nm 分辨率=1/(0.000827)=1209条/mm 17、简述SGC-I型椭圆偏振光测厚仪的调节方法。画出SGC-I型 椭圆偏振光测厚仪的实验光路。 图20-5 椭圆偏振光测厚仪的实验原理光路 18、简述椭偏法测量薄膜厚量与折射率的基本原理。 椭偏法测量薄膜厚量与折射率的基本原理是,起偏器产生的线偏

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