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牛頓環的實驗裝置由什麼組成

發布時間:2023-07-07 22:28:30

Ⅰ 牛頓環原理是什麼

牛頓環,又稱「牛頓圈」。在光學上,牛頓環是一個薄膜干涉現象。

光的一種干涉圖樣,是一些明暗相間的同心圓環。例如用一個曲率半徑很大的凸透鏡的凸面和一平面玻璃接觸,在日光下或用白光照射時,可以看到接觸點為一暗點,其周圍為一些明暗相間的彩色圓環;而用單色光照射時,則表現為一些明暗相間的單色圓圈。

這些圓圈的距離不等,隨離中心點的距離的增加而逐漸變窄。它們是由球面上和平面上反射的光線相互干涉而形成的干涉條紋。

牛頓環實驗

牛頓環實驗是這樣的:取來兩塊玻璃體,一塊是14英尺望遠鏡用的平凸鏡,另一塊是50英尺左右望遠鏡用的大型雙凸透鏡。在雙凸透鏡上放上平凸鏡,使其平面向下,當把玻璃體互相壓緊時,就會在圍繞著接觸點的周圍出現各種顏色,形成色環。

於是這些顏色又在圓環中心相繼消失。在壓緊玻璃體時,在別的顏色中心最後現出的顏色,初次出現時看起來像是一個從周邊到中心幾乎均勻的色環,再壓緊玻璃體時,這色環會逐漸變寬,直到新的顏色在其中心現出。

如此繼續下去,第三、第四、第五種以及跟著的別種顏色不斷在中心現出,並成為包在最內層顏色外面的一組色環,最後一種顏色是黑點。

反之,如果抬起上面的玻璃體,使其離開下面的透鏡,色環的直徑就會偏小,其周邊寬度則增大,直到其顏色陸續到達中心,後來它們的寬度變得相當大,就比以前更容易認出和訓別它們的顏色了。

Ⅱ 牛頓的環是什麼原理

凸透鏡和平板之間為空氣薄膜,當光線進入牛頓環儀時,在內部反射與折射,在平面玻璃和凸透鏡的折射點形成一個暗斑,當凸透鏡之間與平板之間有磨損時,接觸點變成一個圓面,以至於干涉條紋的序數不一定是條紋的級數.

磨損程度就是新的牛頓環儀測出來的曲率半徑減去被磨損的儀器測出來的曲率半徑之差除以新的譏旦罐稈忒飛閨時酣江儀器測出來的曲率半徑成百分之百。

在日光下或用白光照射時,可以看到接觸點為一暗點,其周圍為一些明暗相間的彩色圓環;而用單色光照射時,則表現為一些明暗相間的單色圓圈。這些圓圈的距離不等,隨離中心點的距離的增加而逐漸變窄。它們是由球面上和平面上反射的光線相互干涉而形成的干涉條紋。

(2)牛頓環的實驗裝置由什麼組成擴展閱讀:

從反射光看到的牛頓環中心是暗的,從透射光看到的牛頓環中心是明的。若用白光入射.將觀察到彩色圓環。牛頓環是典型的等厚薄膜干涉。

凸透鏡的凸球面和玻璃平板之間形成一個厚度均勻變化的圓尖劈形空氣簿膜,當平行光垂直射向平凸透鏡時,從尖劈形空氣膜上、下表面反射的兩束光相互疊加而產生干涉。

同一半徑的圓環處空氣膜厚度相同,上、下表面反射光程差相同,因此使干涉圖樣呈圓環狀。這種由同一厚度薄膜產生同一干涉條紋的干涉。

牛頓還用水代替空氣,從而觀察到色環的半徑將減小。他不僅觀察了白光的干涉條紋,而且還觀察了單色光所呈現的明間相間的干涉條紋。

牛頓環裝置常用來檢驗光學元件表面的准確度.如果改變凸透鏡和平板玻璃間的壓力,能使其間空氣薄膜的厚度發生微小變化,條紋就會移動。用此原理可以精密地測定壓力或長度的微小變化。

Ⅲ 牛頓環的環實驗

牛頓環實驗是這樣的:取來兩塊玻璃體,一塊是14英尺望遠鏡用的平凸鏡,另一塊是50英尺左右望遠鏡用的大型雙凸透鏡。在雙凸透鏡上放上平凸鏡,使其平面向下,當把玻璃體互相壓緊時,就會在圍繞著接觸點的周圍出現各種顏色,形成色環。於是這些顏色又在圓環中心相繼消失。在壓緊玻璃體時,在別的顏色中心最後現出的顏色,初次出現時看起來像是一個從周邊到中心幾乎均勻的色環,再壓緊玻璃體時,這色環會逐漸變寬,直到新的顏色在其中心現出。如此繼續下去,第三、第四、第五種以及跟著的別種顏色不斷在中心現出,並成為包在最內層顏色外面的一組色環,最後一種顏色是黑點。反之,如果抬起上面的玻璃體,使其離開下面的透鏡,色環的直徑就會偏小,其周邊寬度則增大,直到其顏色陸續到達中心,後來它們的寬度變得相當大,就比以前更容易認出和訓別它們的顏色了。
牛頓測量了六個環的半徑(在其最亮的部分測量),發現這樣一個規律:亮環半徑的平方值是一個由奇數所構成的算術級數,即1、3、5、7、9、11,而暗環半徑的平方值是由偶數構成的算術級數,即2、4、6、8、10、12。例凸透鏡與平板玻璃在接觸點附近的橫斷面,水平軸畫出了用整數平方根標的距離:√1=1√2=1.41,√3=1.73,√4=2,√5=2.24等等。在這些距離處,牛頓觀察到交替出現的光的極大值和極小值。從圖中看到,兩玻璃之間的垂直距離是按簡單的算術級數,1、2、3、4、5、6……增大的。這樣,知道了凸透鏡的半徑後,就很容易算出暗環和亮環處的空氣層厚度,牛頓當時測量的情況是這樣的:用垂直入射的光線得到的第一個暗環的最暗部分的空氣層厚度為1/189000英寸,將這個厚度的一半乘以級數1、3、5、7、9、11,就可以給出所有亮環的最亮部分的空氣層厚度,即為1/178000,3/178000,5/178000,7/178000……它們的算術平均值2/178000,4/178000,6/178000……等則是暗環最暗部分的空氣層厚度。
牛頓環裝置產生的干涉暗環半徑為√(kRλ) ,其中k=0,1,2……
牛頓還用水代替空氣,從而觀察到色環的半徑將減小。他不僅觀察了白光的干涉條紋,而且還觀察了單色光所呈現的明間相間的干涉條紋。
牛頓環裝置常用來檢驗光學元件表面的准確度.如果改變凸透鏡和平板玻璃間的壓力,能使其間空氣薄膜的厚度發生微小變化,條紋就會移動。用此原理可以精密地測定壓力或長度的微小變化。
按理說,牛頓環乃是光的波動性的最好證明之一,可牛頓卻不從實際出發,而是從他所信奉的微粒說出發來解釋牛頓環的形成。他認為光是一束通過窨高速運動的粒子流,因此為了解釋牛頓環的出現,他提出了一個「一陣容易反射,一陣容易透射」的復雜理論。根據這一理論,他認為;「每條光線在通過任何折射面時都要進入某種短暫的狀態,這種狀態在光線得進過程中每隔一定時間又復原,並在每次復原時傾向於使光線容易透過下一個折射面,在兩次復原之間,則容易被下一個折射面的反射。」他還把每次返回和下一次返回之間所經過的距離稱為「陣發的間隔」。實際上,牛頓在這里所說的「陣發的間隔」就是波動中所說的「波長」。為什麼會這樣呢?牛頓卻含糊地說:「至於這是什麼作用或傾向,它就是光線的圓圈運動或振動,還是介質或別的什麼東西的圓圈運動或振動,我這里就不去探討了。」
牛頓環儀是由曲率半徑為R的待測平凸透鏡L和玻璃平板P疊裝在金屬框架F中構成,如下右圖所示。框架邊上有三個螺釘H,用來調節L和P之間的接觸,以改變干涉條紋的形狀和位置。調節H時,螺釘不可旋得過緊,以免接觸壓力過大引起玻璃透鏡迸裂、破損。右圖為牛頓環實物圖。 判斷透鏡表面凸凹、精確檢驗光學元件表面質量、測量透鏡表面曲率半徑和液體折射率。
應用於光譜儀、把復合光分離成單色光的組成。

Ⅳ 對等厚干涉-牛頓環存在的問題

牛頓 環是典型的等厚干涉現象。牛頓環實驗裝置通常是由光學玻璃製成的一個平面和一個曲率半徑 較大的球面組成

Ⅳ 牛頓環實驗干涉條紋離中心越遠,條紋越密

因為上方是凸透鏡,距離中心越遠,與底部平板玻璃的間隔增加的速度(不是間隔本身而是間隔增加的速度)就越快,即,每增加一個波長的光程差,需要的半徑增加量就越少,條紋就越細密。
如果間隔增加的速度不變,條紋間隔就相等,即,劈尖。

Ⅵ 跪求牛頓環實驗論文

牛頓環實驗裝置:讀數顯微鏡(JCD3型)
牛頓環裝置
鈉光燈
牛頓環的原理:牛頓環實驗裝置通常是由光學玻璃製成的一個平面和一個曲率半徑較大(實驗測算數據為1.2452
+
0.0062m)的球面組成,在兩個表面之間形成一劈尖狀空氣薄層,薄層由凸透鏡與平面鏡的接觸點向四周逐漸的增厚。當凸面向下放置,當單色光垂直入射時,在透鏡的凸表面相遇時就會發生干涉現象,空氣膜厚度相同的地方形成相同的干涉條紋,這種干涉稱作等厚干涉。在干涉條紋是以接觸點為中心的一系列明暗相間的同心圓環,稱牛頓環。
牛頓環的形成由於凸透鏡凸表面空氣層一點處的反射光和玻璃板表面空氣層一點的反射光在相遇點處發生干涉,在該處產生等厚干涉條紋。按照波動理論,設形成牛頓環處空氣薄層厚度為d兩束相干光的光程差為:△d=2d
+
λ/
2
=
kλ。

Ⅶ 等厚干涉實驗中如何確定暗環直徑的兩端位置

測量出暗環直徑兩端的讀數,相減即可得出兩端位置。

當一個曲率半徑很大的平凸透鏡的凸面放在一片平玻璃上時,兩者之間就形成類似劈尖的劈形空氣薄層,當一束平行光ab入射到厚度不均勻的透明介質薄膜上,在薄膜的表面上會產生干涉現象。

從上表面反射的光線b1和從下表面反射 並透射出上表面的光線a1在B點相遇,由於a1、b1有恆定的光程差,因而將在B點產生干涉。

若平行光束ab垂直入射到薄膜面,即i = r = 0,薄膜厚度為d,則a1、b1的光程差為:δ= 2nd+λ/2,式中λ/2一項是由於光線從光疏介質到光密介質而產生的半波損失。

(7)牛頓環的實驗裝置由什麼組成擴展閱讀:

牛頓環當用平行單色光垂直照射到牛頓環儀上時,一部分光線在空氣層的下表面反射,一部分光線在空氣層的上表面反射,這兩部分光有光程差,它們在平凸透鏡的凸面附近相遇而發生干涉。

當用顯微鏡從反射面來觀察時,便可清楚地看到中心是一暗圓斑,而周圍是許多明暗相間、間隔逐漸減小的同心環;

當從透射面觀察時,干涉環紋與反射光的干涉環紋的光強恰好互補,中心是亮斑,原來的亮環變暗環,暗環變亮環,這種干涉最早為牛頓所發現。牛頓環是等厚干涉的例子之一。

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