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《大学物理》实验报告系列之空气折射率的测定实验

PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 空气折射率的测定 〖摘要〗本实验利用分立光学原件在光学平台上搭制迈克尔孙干涉仪和夫琅禾费双缝干涉装置来测定空气的折射率。 〖关键词〗空气折射率;迈克尔孙干涉;夫琅禾费双缝干涉 1引言 介质的折射率是表征介质光学特性的物理量之一,气体折射率与温度和压强有关,。气折射率对各种波长的光都非常接近于1,然而在很多科学研究领域中,仅把空气折射率近似为1远远满足不了科研的要求,所以研究空气折射率的精确测量方法是很必要的。本实验将用迈克耳孙干涉仪(分振幅法)和夫琅禾费双缝干涉(分波前法)2种方法对空气折射率进行测量(参考值为1.000296)。【1】 2 实验原理 = 1 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑴迈克尔逊干涉仪的原理见图1。其中G为平板玻璃,称为分束镜。它的一个表面镀有半反射金属膜,使光在金属膜处的反射光束与透射光束的光强基本相等。 M1、M2为互相垂直的平面反射镜M1、M2镜面与分束镜G均成45°角,M1可以 移动,M2固定。表示M2对G金属膜的虚像。 从光源S发出的一束光,在分束镜G的半反射面上被分成反射光束1和透射光束2。光束1从G反射出后投向M1镜,反射回来再穿过G。光束2投向M2镜,经M2镜反射回来再通过G膜面上反射。于是,反射光束1与透射光束2在空间相遇发生干涉。 理论证明在温度和湿度一定的条件下当气压不太大时气体折射率的变化量n与气压的变化量成正比: 所以: 又可得: 上式给出了气压为p时的空气折射率n。 可见只要测出气室内压强由变化到时的条纹变化数n即可计算压强为p的空气折射率n 气室内压强不必从0开始。 (2) 用夫琅和费双缝干涉装置测定空气折射率 激光经扩束后照亮平行光管狭缝由平行光管出射的平行光经双缝分割成两束相干光 并分别通过两气室A、B经成像透镜L2、L3后在屏上形成干涉条纹。当B室相对于A室 气压变化ΔP时引起干涉条纹移动ΔN条则空气折射率n可由下式计算 式中△N/ΔP是每变化10mmHg的气压时干涉系统的移动数目。是标准大气压(760mmHg),T是气体温度(k),是标准状态温度(273k),l为气室长度,λ为半导体激光波长(650nm) 3实验过程 1. 迈克耳孙干涉仪测空气折射率 (1)按图一调节迈克耳孙干涉仪的光路,使观测屏上出现清晰、宽窄适中的干涉条纹。 (2)打开阀门,将气室放气(使气室内压强等于大气压);关闭阀门,向气室内充气,使条纹以合适速率移动。 (3)记录条纹级数变化N与对应的气室内压强变化△P。 (4)根据公式,计算压强为p时的空气折射率n (2) 用夫琅和费双缝干涉装置测定空气折射率 (1)按图二调节夫琅禾费双缝干涉的光路,先用激光调节光路,使屏上光点重合,再加入扩束器,观测屏上应出现清晰的圆环状干涉条纹。 (2)打开阀门,将气室放气(使气室内压强等于大气压);关闭阀门,向气室内充气,使条纹以合适速率移动。 (3)记录圆环变化数N与对应的气室内压强变化△P。 根据公式计算空气折射率。 4 实验结果及分析 用迈克耳逊干涉仪测定空气折射率 为减小误差,我一共进行了两次实验,结果如下 ,,。 N 2 4 6 8 10 12 14 △P/mmHg 20 32 41 50 60 70 81 △P/mmHg 18 30 40 48 58 66 75 用excel模拟结果如下: % 两组数据直线斜率分别为,代入公式,即可算得: ,相对误差为, ,相对误差为。 则第二组数据更接近标准值。 = 2 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑵夫琅和费双缝干涉装置测定空气折射率 同样,为减小误差,我进行了两次重复试验,结果如下 ,,,,T=300K N 2 4 6 8 10 12 14 △P/mmHg 30 65 82 100 120 140 162 △P/mmHg 27 65 88 107 125 144 165 用excel模拟结果如下 两组数据直线斜率分别为,带入公式,即可算得 ,相对误差为 ,相对误差为 显然。第二组数据更接近与标准值。 结果分析: = 1 \* GB4 \* MERGEFORMAT ㈠本实验采取了两种方法测量空气折射率,用迈克尔孙干涉仪测量所得结果为,相对误差;采用夫琅和费双缝干涉装置测定空气折射率的结果为,相对误差为。两种方法都具有较高的实验精度。 = 2 \* GB4 \* MERGEFORMAT ㈡ 本实验需要测的数据有气压值,以及干涉条纹的移动数目。准确测量这两组数据的难度都比较大,这也是实验误差的主要

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