Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
З в і т
про виконання лабораторної роботи №3
з дисципліни “Фізика” на тему:
“Вивчення явища поляризації світла”
ЛЬВІВ – 2016
Мета роботи
Ознайомитись з явищем поляризації світла, експериментально перевірити закон Малюса і закон Брюстера
Прилади і обладнання
Джерело світла, поляризатор, аналізатор, набір скляних пластин, чорне дзеркало, прилад для вимірювання інтенсивності світла
Опис установки
Експериментальна лабораторна установка (рис.1) дозволяє:
отримати лінійно поляризоване світло за допомогою поляризатора;
експериментально перевірити закон Малюса і закон Брюстера;
визначати ступінь поляризації світла.
/
Рис. 1
1 ( джерело світла; 2 ( поляризатор в оправі з шкалою кутів повороту; 3 ( аналізатор в оправі з шкалою кутів повороту; 4 ( фотоприймач; 5 ( набір скляних пластин на поворотному столику;
6 ( чорне дзеркало на поворотному столику; 7 ( прилад для реєстрації інтенсивності світла; 8 ( блок живлення джерела світла; 9 ( регулятор інтенсивності світла.
Послідовність виконання роботи
ЗАВДАННЯ 1. Перевірити закон Малюса
Частина 1.
Скласти оптичну схему у такій послідовності: джерело світла 1, поляризатор 2, фотоприймач 3. УВАГА! При переміщенні оптичних елементів їх слід брати обережно за нижню частину оправи.
Увімкнути блок живлення 8 джерела світла в мережу 220 В і встановити регулятор інтенсивності світла 9 в середнє положення.
Домогтися, щоб центральна частина поляризатора 2 була максимально освітлена.
Обертаючи поляризатор 2 встановити його головну площину у вертикальне положення (головна площина поляризатора вказана на шкалі кутів повороту поляризатора стрілкою ↨Е).
Під’єднати фотоприймач 4 до приладу 7, призначеного для реєстрації інтенсивності світла. Регулюючи фотоприймач 4 за висотою, домогтися максимальної освітленості його центральної частини.
Увімкнути прилад 7 в мережу 220 В і встановити його чутливість на діапазон “1”.
Регулятором 9 домогтися відхилення стрілки міліамперметра на приладі 7 приблизно на 4/5 шкали. Це значення фотоструму буде відповідати інтенсивності світла , яке пройшло через поляризатор.
Частина 2.
Скласти оптичну схему в такій послідовності: джерело світла 1, поляризатор 2, аналізатор 3, фотоприймач 4.
Далі: Обертаючи аналізатор 3 встановити його головну площину паралельно до головної площини поляризатора 2. Умові =0, згідно закону Малюса (2.39), відповідає максимальне значення інтенсивності світла (), що проходить через оптичну систему. Отримане при цьому значення фотоструму записати в таблицю 1.
Обертаючи далі аналізатор на кут , через кожні 100 від 100 до 3600 записувати значення фотоструму в таблицю 1.
Побудувати графік залежності інтенсивності світла , що пройшло через оптичну систему поляризатор–аналізатор, від кута між головними площинами аналізатора і поляризатора, тобто графік . Вважати, що значення фотоструму прямо пропорційне інтенсивності світла .
Вимкнути прилад 7 з мережі 220 В і розмістити поляризатор і аналізатор у вільні рейтери.
Таблиця 1
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
φ,
град
0
∘
10
∘
20
∘
30
∘
40
∘
50
∘
60
∘
70
∘
80
∘
90
∘
100
∘
І
Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть
або зареєструйтесь.
Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!
Маєш корисні навчальні матеріали, які припадають пилом на твоєму комп'ютері? Розрахункові, лабораторні, практичні чи контрольні роботи — завантажуй їх прямо зараз і одразу отримуй бали на свій рахунок! Заархівуй всі файли в один .zip (до 100 МБ) або завантажуй кожен файл окремо. Внесок у спільноту – це легкий спосіб допомогти іншим та отримати додаткові можливості на сайті. Твої старі роботи можуть приносити тобі нові нагороди!