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最恶心的一学分课,手写预习报告+实验报告,各种虚拟实验、实体实验,根本不会啊!
实验报告只能靠学长学长的legacy了...
参考视频:
【使用自准直法求薄透镜焦距-哔哩哔哩】 https://b23.tv/H8bOoOL
实验要求
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《透镜焦距》实验要求
一、预习要点
了解本实验的实验目的、原理、仪器及待测物理量等,在预习报告中完成以下预习要点:
- 薄透镜成像公式及其使用条件分别是什么?
- 作图并说明如何利用“大像追小像”的方法调节等高共轴。
- 什么是测读法?其目的是为了减小系统误差还是随机误差?
- 利用自准直法测透镜焦距时,如何减小透镜中心与支架刻线位置不重合造成的误差?该误差是系统误差还是随机误差?
- 给出共轭法待测数据列表
二、课堂实验操作
- 观察并记录凸透镜的成像规律
- 利用“大像追小像”方法调节等高共轴
- 共轭法测量凸透镜焦距
- 自准直法测量凸透镜的焦距
- 自准直法测量凹透镜焦距(选做)
- 自准直法测量凸面镜焦距(选做)
- 仪器整理、清理实验台
三、实验报告撰写要点
- 预习报告+原数据记录(均带有老师签字)。
- 对观察现象及测量数据进行处理,计算透镜焦距及其不确定度。
● 观察并记录凸透镜的成像规律
● 共轭法测量凸透镜焦距
● 自准直法测量凸透镜的焦距
● 自准直法测量凹透镜焦距(选做)
● 自准直法测量凸面镜焦距(选做) - 课后思考题。
- 报告字迹工整,态度端正。
四、课后思考题:
- 在自准直法测量凸透镜焦距过程中,可能会发现有两个像,但只有其中一个才是我们需要的,如何判别?并分析另一个像的成因。
- 请查阅资料列举透镜在科学技术、日常生活等方面的重要应用。
五、注意事项
- 实验过程中注意实验仪器的使用及保护;实验结束后要求切断电源,设备摆放整齐、台面整洁、凳子归位。
- 课后一周内交报告。无特殊理由,每超过一周扣10分;
- 不合格的报告(卷面成绩低于60分)要求返回重写。返回后一周内提交的卷面成绩最高60分,超过一周则提交无效,报告保留原始成绩。
- 未完成的实验内容(无数据),不需要做数据处理。
学长的预习/实验报告圣遗物
https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA0285D6AF39A04C1FACC90E9B7B50FFB6
文件名:透镜焦距测量.pdf
有效期限:2029-10-26 20:01
提取码:ganA
基础知识
各种镜
实验中主要涉及到三种镜(属于多一点都不学),分别是凸透镜、凹透镜、凸面镜。
凸透镜与凹透镜属于薄透镜,其定义为透镜的中心厚度d远小于其焦距f的透镜。
凸面镜属于球面镜,球面镜与透镜的区别是一个是反射元件,另一个是折射元件。
凸透镜
凸透镜是中间厚、边缘薄的透镜,又叫会聚透镜。它能把平行光线会聚到一点。
- 会聚光线:平行于主光轴的光线经过凸透镜后,会聚于焦点。
- 焦点(Focal Point):光线经过透镜后会聚的点,焦点到透镜的距离称为焦距(f)。
- 主光轴:通过透镜中心且垂直于透镜表面的直线。
成像规律: - 当物体距离透镜大于焦距时,成倒立、缩小或放大的实像。
- 当物体距离小于焦距时,成正立、放大的虚像。
- 物体在无穷远时,像在焦点处成像。
凹透镜
凹透镜是中间薄、边缘厚的透镜,也叫发散透镜。它能使平行光线发散,好像是从焦点发出的。
焦点为虚焦点,光线实际不经过,但延长线交于焦点。焦距为负值,表示是发散透镜。
成像规律: 凹透镜只能成虚像,像虚、正立且缩小;虚像位于物体同侧。
凸面镜
凸面镜是反射镜的一种,镜面向外凸出,能使平行光线发散,好像来自焦点的光线。
平行光线反射后发散,延长线汇聚于虚焦点。焦点在镜子前方,焦距为负。
凸面镜成像虚像,像虚、正立、缩小。像总是在物体与镜面间。视野较广,能看到较大范围。
光学知识
焦距
定义: 焦距是指光学元件(透镜或球面镜)中心点到其焦点的距离。
- 对于凸透镜和凹面镜,焦距是正值,焦点在光学元件前方。
- 对于凹透镜和凸面镜,焦距是负值,焦点是虚焦点,在光学元件的同侧。
焦点
- 实焦点:光线经过光学元件后实际会聚的点。
- 虚焦点:光线经过后发散,但它们的延长线会聚的点。
物距像距
- 物距:物体到透镜或镜子中心的距离,通常取正值(物体在光学元件的左侧)。
- 像距:像到透镜或镜子中心的距离,正负符号根据成像规则确定。
成像规律
对于透镜:
物距、像距、焦距的正负符号根据镜子和透镜类型不同而不同。
对于球面镜,球面镜的固有性质:球面镜的焦距与镜面曲率半径(R)的关系是:
可得:
凸透镜成像规律:
| 物距u | 像距v | 像的性质 |
|---|---|---|
| > 2f | 1 < v < 2f | 实像,倒立,缩小 |
| = 2f | = 2f | 实像,倒立,等大 |
| f < u < 2f | v > 2f | 实像,倒立,放大 |
| u = f | v → ∞ | 无像 |
| u < f | v < 0 | 虚像,正立,放大 |
光路图绘制
绘制步骤
- 画出主光轴和光学元件(透镜或镜子)。
- 标出焦点F,2F(焦距的两倍),光心O。
- 画出物体(一般用箭头表示,箭头底部在主光轴上)。
- 画出至少两条特征光线通过透镜或镜子,找交点确定像的位置。
每种透镜有三种基本光线:
凸透镜
- 平行光线:从物体顶点发出,平行于主光轴,经过凸透镜后折射通过远侧焦点F。
- 通过光心的光线:直接穿过光心O,不偏折,直线继续。
- 通过近侧焦点的光线:从物体顶点出发,经过近侧焦点F,折射后平行于主光轴。
两条光线交点即为像的顶点。
凹透镜
- 平行光线:平行主光轴,经过凹透镜后发散,其反向延长线通过近侧焦点F。
- 通过光心的光线:不偏折,直线通过。
- 朝向远侧焦点的光线:光线朝向远侧焦点方向入射,经过透镜后平行主光轴。
像在光线延长线交点处,是虚像。
凸面镜
- 平行光线:平行主光轴射来,反射后发散,延长线通过虚焦点F。
- 射向光心的光线:光心处镜面法线通过此点,入射光线和反射光线对称,不偏折。
- 射向虚焦点的光线:入射光线朝虚焦点方向,反射后平行主光轴。
像在延长线交点处,为虚像。
实验步骤预习
1. 观察并记录凸透镜的成像规律
这又没数据,显然的事实,直接抄!也可以直接用公式算一下。
| 物距u | 像距v | 像的性质 |
|---|---|---|
| > 2f | 1 < v < 2f | 实像,倒立,缩小 |
| = 2f | = 2f | 实像,倒立,等大 |
| f < u < 2f | v > 2f | 实像,倒立,放大 |
| u = f | v → ∞ | 无像 |
| u < f | v < 0 | 虚像,正立,放大 |
2. 利用“大像追小像”方法调节等高共轴
又不用写数据,差不多就行()
What?(From AI)“大像追小像”方法调节等高共轴,主要用于光学系统中两个或多个光学元件(如透镜、反射镜)沿光轴方向实现精确的轴线对准,确保各元件的光学轴线共轴且处于等高位置,从而保证系统成像质量和性能。
- 在光学系统中,先通过某个元件产生一个较大尺寸且易观察的“大像”,作为参考像。
- 通过调整另一个元件的位置或姿态(如旋转、平移)使其产生的“小像”向“大像”靠拢。
当“小像”与“大像”完全重合时,说明两者的光轴方向和高度已经一致,实现了等高共轴。
具体实现直接看学长的预习报告:
3. 共轭法测量凸透镜焦距
(见课本P159)
这种方法简单理解是用了透镜公式的变量对称性。$$ \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} $$u和v的数值对换之后,f不变,式子依然成立。
所以实验时,先固定屏幕(距离物体要大于4倍焦距,防止u和v不够),然后移动透镜,先让透镜离物体近一点,找到透镜离物体近的能对焦的点,在屏幕上打出一个放大的实像,此时的物距和像距分别是$u_1$和$v_1$。把此时透镜位置记录一下。
第二步,屏幕不动,移动透镜靠近屏幕方向,对焦成功,在屏幕上打出一个缩小的实像,此时的物距和像距分别是$u_2 = v_1$和$v_2 = u_1$。
需要测量的量有两次透镜位置距离a、物体和屏幕的距离b。
根据几何关系直接使用:$$ f = \frac{b^2 - a^2}{4b} $$可以算出焦距。
数据记录注意:
由于像清晰范围很大,所以先从左到右找一个清晰位置,再反过来一遍,两个取平均为所求。4. 自准直法测量凸透镜焦距
(课本P158)
原理很简单,从一个小孔射出去光,就是要不断调整小孔位置,让它到达焦点位置,所以此时入射光线透过透镜之后变成平行光,平行光照回来又会汇集到焦点(小孔),会形成一个反射光斑。
数据记录注意:- 记录原始刻度。且要用对称测量法消除误差(就是测完一遍之后把透镜反过来再测一遍,记平均值)
- 物支架刻线位置和小孔位置不重合,记录两个的修正值,并写在数据里。
5. 自准直法测量凹透镜焦距
(课本P158)
麻烦一些,由于凹透镜会发散,所以要加一个凸透镜得到平行光。凸透镜在前,凹透镜在后。
先用凸透镜让小孔成像到S处,再由凹透镜得到平行光,此时光路逆回来就会得到在小孔的像。
焦距大小是凹透镜位置到S位置的距离。
数据记录注意:
这个实验同时包含凸透镜找实像、记录透镜位置需要找中心,所以要同时使用上面3、4两种方法。
6. 自准直法测量凸面镜焦距
(课本P161)
开始的步骤和5一样,需要一个辅助凸透镜,然后得到一个小孔的实像S。
然后在凸透镜和像之间放一个凸面镜,把光远路反射回去,透过凸透镜同样在小孔处成相同的像。
此时算凸面镜焦距,只用得出凸透镜曲面半径,通过下面公式计算焦距:
曲面半径即凸面镜位置到S的距离,其二分之一即焦距。
1 条评论
旭神🙌😭🙌