Ⅰ 分光计是一种用来测量光线偏转角度的仪器
分光计,是使光按波长分散兼供光学测量的仪器。一般由准直管、棱镜台和望远镜3种主要部件构成。
可用于测量波长、棱镜角、棱镜材料的折射率和色散率等。[1]
中文名
分光计
外文名
spectrometer
可测量物理量
折射率、波长、色散率、衍射角
性质
精密仪器
原理
光学元件的反射
快速
导航
结构原理
调节技巧
术语简介
分光计是精确测定光线偏转角的仪器, 也称测角仪。[2]
它是光学实验中常用的的实验仪器。光学中的许多基本量如波长、折射率都可以直接或间接地用光线的偏转角来表示, 因而这些量都可以用分光计来测量。
分光计的基本光学结构又是许多光学仪器(如棱镜光谱仪、光栅光谱仪、分光光度计、单色仪等)的基础。它在物理实验中既能够培养学生的基本实验技能,又能培养学生应用理论知识解决实际问题的能力,因此它是大学物理实验的必作实验。
分光计
在观察有关现象和测量角度时,为获得正确的测量结果,必须保证让分光计的光学系统(准直管和望远镜)要适合平行光。
即要求望远镜光轴与分光计的主轴垂直, 以保证观察面是一个平面。这也是调节步骤中难度最大的。
中学里常用的分光计一般由装在三脚座上并在同一平面内的准直管、棱镜台和望远镜三个主要部件构成。棱镜台为一圆盘,可以绕中心轴转动,其底座上刻有游标。望远镜则和底座外围刻有角度读数的圆环相连,它们也可以绕中心轴旋转。但准直管的位置固定。从光源发出的光。经准直管变为平行光,再经棱镜色散,改变方向,用望远镜观察而在圆环上读出所偏转的角度。望远镜中还装有准丝以增加测量的精确度。
1814年,夫琅和费在研究太阳暗线时改进了当时的观察仪器,设计了由平行光管、三棱镜和望远镜组成的分光计。这是第一个分光计的出现,其设计思想、基本构造原理是现代光谱仪、摄谱仪设计制造的基本依据。分光计经常用来测量光的波长、棱镜角、棱镜材料的折射率和色散率等。[3]
结构原理
各种型号的分光计,其光学原理基本相同,主要部件包括望远镜、平行光管、载物台(台上安置分光用的三棱镜或光栅)、刻度盘和游标盘、底座五大部分。[2]
望远镜
望远镜由物镜和目镜组成,物镜和目镜之间有分划板。分划板紧贴一个直角三棱镜,在棱镜的直角面上有一个被光源照亮的小绿十字,其中心位置与分划板刻线的上交点对称。
平行光管
它的作用是产生平行光。管的一端装有一个消色差的复合正透镜, 另一端是装有狭缝的套管。
载物台
载物台是用来放置待测器件的。它的下方有三个螺钉, 形成一个正三角, 用来调节分光元件的方位。
刻度盘和游标盘
刻度圆盘的游标盘套在分光计的中心转轴上且可绕主轴转动。
分光计
若圆盘转过一个角度, 可以从游标读出这个角度的数值。圆盘面有720等分线, 每格值为0. 5°即30′。0. 5°以下则需用游标来读数。
底座
底座的中心有沿铅直方向的转轴套,称为分光计的主轴。通过使用相应的止动螺钉和微调螺钉,可以使望远镜、刻度盘、游标盘、载物台等绕分光计主轴自由转动,或作微小转动, 或固定不动。
Ⅱ 分光计所用的望远镜是伽利略型吗
是的。分光计是一种精密测量角度和分光的仪器。它的基本组成包括望远镜,平行光管、底座、度盘和载物台。
分光计的基本光学结构又是许多光学仪器(如棱镜光谱仪、光栅光谱仪、分光光度计、单色仪等)的基础。它在物理实验中既能够培养学生的基本实验技能,又能培养学生应用理论知识解决实际问题的能力,因此它是大学物理实验的必作实验。

1609年8月25日,一位名叫伽利略·伽利莱的意大利数学家向威尼斯的商人们演示他新造的望远镜。不久以后,他把望远镜转向了天空。他看见群山在月亮上投下影子,于是才意识到月球正如地球一般,也是一个地形复杂的世界。他看到木星的卫星群---与教堂所讲授的截然不同是围绕另一颗天体环行。
他看到金星同月球一样有盈亏现象,表明金星围绕太阳而转,并不是地球,这与神父讲的更加南辕北辙。他看见太阳黑子,证明太阳本身并不像教会所认同的希腊宇宙论所述那般是完美天体。但他也看到另一事物,而这如今却经常被忘却。他看见了银河这个横跨天际的云状条带,是由繁星构成的。
Ⅲ 分光计是一种能观察什么的光学仪器
分光计是一种能观察光线偏折角的光学仪器,可以用来测量折射率,波长,衍射角等物理量。
Ⅳ 分光仪的应用有哪些
分光仪
spectrometer
又称光谱仪,是进行光谱分析和光谱测量的仪器,是将复色光分离成光谱的光学仪器。
分光仪利用各种原理可以将一束混合光分成多束纯光,一般用于光谱分析。
以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
分光仪简介:
分光仪(
Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用分光仪可测量物体表面反射的光线,。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过分光仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过分光仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被广泛的应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。
分光仪有多种类型,除在可见光波段使用的分光仪外,还有红外分光仪和紫外分光仪。按色散元件的不同可分为棱镜分光仪、光栅分光仪和干涉分光仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。
Ⅳ 分光计是一种什么光学仪器
分光计数精确测定光线偏转角的仪器,也称测角仪。它是光学实验中常用的实验仪器。
Ⅵ 分光计的应用有哪些
精确测定光线偏转角,是光学实验中常用的的实验仪器。光学中的许多基本量如波长、折射率都可以直接或间接地用光线的偏转角来表示, 因而这些量都可以用分光计来测量。
分光计的基本光学结构又是许多光学仪器(如棱镜光谱仪、光栅光谱仪、分光光度计、单色仪等)的基础。它在物理实验中既能够培养学生的基本实验技能,又能培养学生应用理论知识解决实际问题的能力,因此它是大学物理实验的必作实验。

(6)分光计涉及到哪些光学仪器扩展阅读
使用分光计前要先对分光计进行调节。
(1)对分光计进行粗调。目测调节望远镜、平行光管和载物台大致处于水平状态。
(2)调节望远镜聚焦于无穷远处。调节望远镜目镜相对于套筒的位置,使得分划板上的刻线清晰可见。将望远镜接通电源,再将平面反射镜置于望远镜物镜前。
调节望远镜与平面镜的角度,使得在目镜中能找到亮十字反射像(多为绿色或黄色)。调节望远镜套筒,使得亮十字清晰、与分划板刻线没有视差。
(3)调节望远镜光轴垂直于仪器转轴。按图2方式摆放平面镜,在目镜中找到反射的亮十字。调节载物台支撑螺丝,缩小亮十字与分划板上刻线的距离;再调节望远镜的仰角,使得亮十字落在分划板的上刻线上。
将游标盘与载物台一并转动,在按前法调节,重复多次,逐渐逼近,直至平面镜转动前后,亮十字都能准确落在分划板上刻线上。再调节分划板角度,使得亮十字可以始终落在分划板上刻线上。
(4)调节平行光管产生平行光。将光源置于平行光管后,在把调整好的望远镜正对平行光管,在目镜中即可看到狭缝像。调节狭缝位置,使其在目镜中变得清晰且与分划板没有视差。再转动狭缝使其像与分划板竖线平行。最后调节狭缝宽度至合适值。
(5)调节平行光管与仪器转轴垂直。以调节好的望远镜为标准,只要平行光管与望远镜光轴平行,则必定与仪器转轴垂直。调节平行光管的仰角,使得目镜中看到的狭缝像关于分划板中央横线对称,此时平行光管即与仪器转轴垂直。
Ⅶ 分光计有那几个主要部分组成其主要作用是什么
分光计,是使光按波长分散兼供光学测量的仪器。一般由准直管、棱镜台和望远镜3种主要部件构成。主要作用是用于测量波长、棱镜角、棱镜材料的折射率和色散率等。
分光计的基本光学结构又是许多光学仪器(如棱镜光谱仪、光栅光谱仪、分光光度计、单色仪等)的基础。它在物理实验中既能够培养学生的基本实验技能,又能培养学生应用理论知识解决实际问题的能力,因此它是大学物理实验的必作实验。
在观察有关现象和测量角度时,为获得正确的测量结果,必须保证让分光计的光学系统(准直管和望远镜)要适合平行光。
即要求望远镜光轴与分光计的主轴垂直, 以保证观察面是一个平面。这也是调节步骤中难度最大的。

(7)分光计涉及到哪些光学仪器扩展阅读:
分光计的结构原理:
各种型号的分光计,其光学原理基本相同,主要部件包括望远镜、平行光管、载物台(台上安置分光用的三棱镜或光栅)、刻度盘和游标盘、底座五大部分。
1、望远镜
望远镜由物镜和目镜组成,物镜和目镜之间有分划板。分划板紧贴一个直角三棱镜,在棱镜的直角面上有一个被光源照亮的小绿十字,其中心位置与分划板刻线的上交点对称。
2、平行光管
它的作用是产生平行光。管的一端装有一个消色差的复合正透镜, 另一端是装有狭缝的套管。
3、载物台
载物台是用来放置待测器件的。它的下方有三个螺钉, 形成一个正三角, 用来调节分光元件的方位。
4、刻度盘和游标盘
刻度圆盘的游标盘套在分光计的中心转轴上且可绕主轴转动。
参考资料来源:网络——分光计
Ⅷ 大学物理实验分光计的调整和使用的实验原理原理
基本原理是,让光线通过狭缝和聚焦透镜形成一束平行光线,经过反射或折射后进入望远镜物镜并成像在望远镜的焦平面上,通过目镜进行观察和测量各种光线的偏转角度,从而得到光学参量等。

分光计是精确测定光线偏转角的仪器, 也称测角仪。它是光学实验中常用的的实验仪器。光学中的许多基本量如波长、折射率都可以直接或间接地用光线的偏转角来表示, 因而这些量都可以用分光计来测量。
分光计的基本光学结构又是许多光学仪器(如棱镜光谱仪、光栅光谱仪、分光光度计、单色仪等)的基础。它在物理实验中既能够培养学生的基本实验技能,又能培养学生应用理论知识解决实际问题的能力,因此它是大学物理实验的必作实验。
在观察有关现象和测量角度时,为获得正确的测量结果,必须保证让分光计的光学系统(准直管和望远镜)要适合平行光。
即要求望远镜光轴与分光计的主轴垂直, 以保证观察面是一个平面。这也是调节步骤中难度最大的。
中学里常用的分光计一般由装在三脚座上并在同一平面内的准直管、棱镜台和望远镜三个主要部件构成。棱镜台为一圆盘,可以绕中心轴转动,其底座上刻有游标。
望远镜则和底座外围刻有角度读数的圆环相连,它们也可以绕中心轴旋转。但准直管的位置固定。从光源发出的光。经准直管变为平行光,再经棱镜色散,改变方向,用望远镜观察而在圆环上读出所偏转的角度。望远镜中还装有准丝以增加测量的精确度。
1814年,夫琅和费在研究太阳暗线时改进了当时的观察仪器,设计了由平行光管、三棱镜和望远镜组成的分光计。这是第一个分光计的出现,其设计思想、基本构造原理是现代光谱仪、摄谱仪设计制造的基本依据。分光计经常用来测量光的波长、棱镜角、棱镜材料的折射率和色散率等。
Ⅸ 分光计主要由哪几部分组成各部分如何进行调节
分光计主要部件包括望远镜、平行光管、载物台、刻度盘和游标盘、底座五大部分。望远镜,物镜和目镜之间有分划板。分划板紧贴一个直角三棱镜,在棱镜的直角面上有一个被光源照亮的小绿十字,其中心位置与分划板刻线的上交点对称;
平行光管,作用是产生平行光。管的一端装有一个消色差的复合正透镜, 另一端是装有狭缝的套管;载物台,是用来放置待测器件的。它的下方有三个螺钉, 形成一个正三角, 用来调节分光元件的方位;刻度盘和游标盘,刻度圆盘的游标盘套在分光计的中心转轴上且可绕主轴转动。
底座,底座的中心有沿铅直方向的转轴套,称为分光计的主轴。通过使用相应的止动螺钉和微调螺钉,可以使望远镜、刻度盘、游标盘、载物台等绕分光计主轴自由转动,或作微小转动, 或固定不动。

(9)分光计涉及到哪些光学仪器扩展阅读
进行粗调,即一面用手来回旋转分光计的刻度盘或平台,使平台上平面镜法线方向在望远镜的轴线方向左右来回通过,同时用眼睛在望远镜附近上下来回移动,耐心地寻找,找到由平面镜反射回的光斑,这是寻找光斑的关键。找到光斑后,进一步要判断看到的光斑在望远镜的上方还是下方。
从而有目的地调节望远镜的仰角或平台的倾斜度。使看到光斑的眼睛与望远镜在同一平面上。先从望远镜外面找到光斑,然后逐步调节光斑接近望远镜轴线方向,最后让光斑进入望远镜内,再进一步在望远镜内调节。
Ⅹ 分光仪有哪些应用
分光仪
spectrometer
又称光谱仪,是进行光谱分析和光谱测量的仪器,是将复色光分离成光谱的光学仪器。 分光仪利用各种原理可以将一束混合光分成多束纯光,一般用于光谱分析。
以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
分光仪简介:
分光仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用分光仪可测量物体表面反射的光线,。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过分光仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过分光仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被广泛的应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。
分光仪有多种类型,除在可见光波段使用的分光仪外,还有红外分光仪和紫外分光仪。按色散元件的不同可分为棱镜分光仪、光栅分光仪和干涉分光仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。