㈠ 用光柵測量可見波波長
其實很簡單,因為可見光的波長一般在幾百納米的范圍,也即1*10^-6m左右。而如果要用光柵測量波長,那麼光柵常數越接近波長的尺度,光在通過光柵時的衍射現象就越明顯,測量就越容易精確。所以應該選D其中光柵常數就是光柵上每相鄰兩個條紋的間距,間距越小,自然是衍射越容易咯。
㈡ 千分尺可以精確測量到0.01毫米,而可見光的波長在0.0004到0.0008毫米之間,為什
千分尺是用來精確測量常見物體的長度、厚度或者直徑的,它無法用來測量可見光光波波長。可見光光波波長是用其它方法測得,它與千分尺的精度沒有聯系
㈢ 測量光的波長的方法
對於光的測量可以用到很多測量工具,比如:光元器件分析儀、偏振分析儀、偏振控制器、大功率光衰減器、光譜分析儀、數字通信分析儀、脈沖碼型發生器、並行比特誤碼率測試儀、光接收機強化測試器。
精密測量光波長目前主要是通過高解析度的干涉儀與已定的波長標准相比對來實現的,常用的干涉儀有麥克爾遜(Michelson)干涉儀和法布里一珀羅(Fabry-Perot)干涉儀等。
用干涉儀測量波長時,在同一光程差下,激光波長與其干涉級次變化速率(如麥克爾遜干涉儀)或干涉級次(如法布里一珀羅干涉儀)成反比,因此可以通過確定干涉級次或干涉級次變化量求出波長比。

(3)測可見光波長用什麼儀器擴展閱讀
偏振儀,可用於熒光強度,時間分辨熒光,熒光偏振,吸收光和化學發光的檢測。
光學中,法布里-珀羅干涉儀(英文:Fabry–Pérot interferometer),一種由兩塊平行的玻璃板組成的多光束干涉儀,其中兩塊玻璃板相對的內表面都具有高反射率。
法布里-珀羅干涉儀也經常稱作法布里-珀羅諧振腔,並且當兩塊玻璃板間用固定長度的空心間隔物來間隔固定時,它也被稱作法布里-珀羅標准具或直接簡稱為標准具(來自法語étalon,意為「測量規范」或「標准」),但這些術語在使用時並不嚴格區分。
㈣ 請問哪些儀器可測量可見光(如日光)的光譜是否有儀器可直接生成光譜圖請詳細列一下儀器名稱,謝謝~
紫外分光光度計 物質的吸收光譜本質上就是物質中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波長的光能量,相應地發生了分子振動能級躍遷和電子能級躍遷的結果。由於各種物質具有各自不同的分子、原子和不同的分子空間結構,其吸收光能量的情況也就不會相同,因此,每種物質就有其特有的、固定的吸收光譜曲線,可根據吸收光譜上的某些特徵波長處的吸光度的高低判別或 測定該物質的含量,這就是分光光度定性和定量分析的基礎。分光光度分析就是根據物質的吸 收光譜研究物質的成分、結構和物質間相互作用的有效手段。 基本操作 (1)通電---儀器自檢----預熱20min;
(2)用鍵設置測試方式:透射比(T),吸光度(A),已知標樣濃度方式(C)和已知標樣濃度斜率(K)方式;
(3)波長選擇:用波長調節旋鈕設置所需的單色光波長;
(4)放樣順序:打開樣品室蓋,在1~4號放置比色皿槽中,依次放入%T校具(黑體),參比液,樣品液1和樣品液2.
(5)校具(黑體)校"0.000":將%T校具(黑體)置入光路,在T方式下按"%T"鍵,此時儀器自動校正後顯示"0.000"
(6)參比液校"100"%T或"0.000"A:將參比液拉入光路中,按"0A/100%T"鍵調0A/100%T,此時儀器顯示"BLA",表示儀器正在自動校正,校正完畢後顯示"100"%T或"0.000"A後,表示校正完畢,可以進行樣品測定.
(7)樣品測定:將兩樣品液分別拉入光路中,此時若在"T"方式下則可依次顯示樣品的透射比(透光度)若在"A"方式下,則顯示測得的樣品吸光度.
3.2 7200型分光光度計使用方法(濃度測定)
7200型分光光度儀不僅可以測定未知樣品的透射比(T)和吸光度(A)這兩項基本操作,還可進行未知樣品濃度測定.
(1)在已知標准溶液濃度前提下,測定未知樣品濃度.
(2)在已知標准溶液濃度斜率前提下,測定未知樣品濃度.
備注:以上兩種濃度測定的方法請大家參照實驗教學教材課後自學
㈤ 可見光波長的測量,除了干涉和衍射類的方法還有什麼方法
邁克爾遜干涉儀,除了干涉衍射就是共振了,樓上的光電效應也可以,就是知道金屬的逸出功還有測一下電子的動能,就知道光的頻率了
㈥ 請問測量可見光的波長有哪些方法
干涉法,衍射法,這兩個是測量波長的最基本的方法,其中各自衍生出許多測量方法,比如光柵,比如干涉儀,比如單縫,比如金屬絲,等等!
㈦ 若用衍射光柵准確測量,以單色可見光波長
可見光波長范圍大約300nm-700nm
數量級為0.1×10-3 mm
需要光柵常數大於波長,光柵即可產生衍射,但不能大太多,否則衍射角太小不明顯.
D選項光柵常數比可見光波長大,卻又最接近可見光波長,所以最合適.
㈧ 測量可見光的波長有哪些方法
基本上所有與光的波動性有關的實驗都可以測量光的波長,例如:牛頓環、法布里-珀羅干涉儀、密集光波分復用系統的波長測量、激光功率計(指針式)光功率表、光柵、菲涅耳雙棱鏡、雙縫、衍射光柵、投射光柵、折射光柵等。 光譜儀,麥克爾遜干涉儀
㈨ 大學物理實驗中有哪幾種測量光波波長的方法 急~
干涉法,衍射法,這兩個是測量波長的最基本的方法,其中各自衍生出許多測量方法,比如光柵,比如干涉儀,比如單縫,比如金屬絲,等等。
光通過雙縫干涉儀上的單縫和雙縫後,得到振動情況完全相同的光,它們在雙縫後面的空間互相疊加會發生干涉現象。如果用單色光照射,在屏上會得到明暗相間的條紋;如果用白光射,可在屏上觀察到彩色條紋。

本實驗要測單色光的波長,光源發生的光經濾色片成為單色光,單色光通過雙縫變成頻率相同、相位差恆定的相干光,干涉後產生明暗相同的等間距直條紋,條紋的間距與相干光源的波長有關。
設雙縫寬d,雙縫到屏的距離為L,相干光源的波長為λ,則產生干涉圖樣中相鄰兩條亮(或暗)條紋之間的距離△x,由此得: λ=L△x /d,因此只要測得d、L,△x即可測得波長。
相干光源的產生用「一分為二」的方法,用單縫取單色光,再通過雙縫,單色光由濾光片獲得。△x的測量可用測量頭完成,測量頭由目鏡,劃板,手輪等構成,通過測量頭可清晰看到干涉條紋,分劃板上中間有刻線。
以此為標准,並根據手輪的讀數可求得△x,由於△x較小,可測出幾條亮(或暗)條紋的間距a,則相鄰兩條聞之間的距離△x=a/n。
(9)測可見光波長用什麼儀器擴展閱讀:
光波具有波粒二象性,也就是說從微觀來看,由光子組成,具有粒子性;從宏觀來看又表現出波動性。根據量子場論(或者量子電動光波是一種特定頻段的電磁波力學),光子是電磁場量子化之後的直接結果。
光的粒子性揭示了電磁場作為一種物質,是與分子、原子等實物粒子一樣,有其內在的基本結構(組成粒子)的。而在經典的電動力學理論中,是沒有「光子」這個概念的。
光波作為一種特定頻段是電磁波,其顏色與頻率有關。可見光中紫光頻率最大,波長最短。紅光則剛好相反。